摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 焚烧和焚烧系统设计概述 | 第13-22页 |
1.2.1 焚烧设计概述 | 第13-19页 |
1.2.2 焚烧系统设计概述 | 第19-22页 |
1.3 现行标准中NO_x排放限值 | 第22-23页 |
1.4 控制NO_x的技术措施 | 第23-25页 |
1.4.1 低过量空气燃烧 | 第23-24页 |
1.4.2 级燃烧 | 第24-25页 |
1.4.3 烟气再循环 | 第25页 |
1.5 选题研究现状和研究内容 | 第25-28页 |
1.5.1 研究现状 | 第25-26页 |
1.5.2 本文研究内容 | 第26-28页 |
第2章 燃料型NO_x生成机理及空气分级燃烧方案设计 | 第28-40页 |
2.1 含氮废液废气成分分析 | 第28-29页 |
2.2 燃料型NO_x生成机理 | 第29-34页 |
2.2.1 燃料型NO_x的主要反应途径 | 第29-32页 |
2.2.2 燃料型NO_x的主要影响因素 | 第32-34页 |
2.3 空气分级燃烧方案设计 | 第34-36页 |
2.3.1 还原段主要参数确定 | 第34-35页 |
2.3.2 氧化段主要参数确定 | 第35-36页 |
2.3.3 空气分级燃烧控制 | 第36页 |
2.4 燃料氮转化率预测 | 第36-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-40页 |
第3章 胺类高燃料氮废液焚烧处理研究 | 第40-50页 |
3.1 概述 | 第40页 |
3.2 物料分析 | 第40-42页 |
3.3 焚烧系统技术方案 | 第42-43页 |
3.4 空气分级燃烧方案 | 第43-45页 |
3.4.1 空气分级燃烧方案 | 第43-44页 |
3.4.2 热力计算结果 | 第44-45页 |
3.4.3 空气分级焚烧炉 | 第45页 |
3.5 运行数据分析 | 第45-48页 |
3.5.1 工程项目实施 | 第45-47页 |
3.5.2 运行数据分析 | 第47-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 吡啶类高燃料氮废液废气焚烧处理研究 | 第50-60页 |
4.1 概述 | 第50页 |
4.2 物料分析 | 第50-52页 |
4.3 焚烧系统技术方案 | 第52-54页 |
4.4 空气分级燃烧方案 | 第54-57页 |
4.4.1 空气分级燃烧方案 | 第54页 |
4.4.2 热力计算结果 | 第54-55页 |
4.4.3 空气分级焚烧炉 | 第55-57页 |
4.5 运行数据分析 | 第57-59页 |
4.5.1 工程项目实施 | 第57-58页 |
4.5.2 运行数据分析 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 硝基高燃料氮废水焚烧处理研究 | 第60-70页 |
5.1 概述 | 第60-61页 |
5.2 物料分析 | 第61-62页 |
5.3 焚烧系统技术方案 | 第62-63页 |
5.4 空气分级燃烧方案 | 第63-65页 |
5.4.1 空气分级燃烧方案 | 第63-64页 |
5.4.2 热力计算结果 | 第64页 |
5.4.3 空气分级焚烧炉 | 第64-65页 |
5.5 运行数据分析 | 第65-68页 |
5.5.1 工程项目实施 | 第65-67页 |
5.5.2 运行数据分析 | 第67-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-70页 |
第6章 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 主要研究结论 | 第70-71页 |
6.2 建议和展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第78页 |