论文摘要
本文根据加拿大能源技术中心在VCRF设备上进行的试验,用CHEMKIN软件对次烟煤常规燃烧和富氧燃烧进行模拟,通过对两种燃烧方式下NOx生成速率(ROP)的比较分析,从机理上找到富氧燃烧方式下影响NOx生成的因素。分析结果表明:富氧燃烧方式下,煤粉热解产生的NH3、HCN是NOx生成的主要因素;O2也是NOx生成的主要因素,在保证正常燃烧情况下,要尽量降低O2量;烃类物质是NOx的主要分解物质;CO2生成的CO对NOx有较大贡献;随着循环倍率的增加,烟气中NOx和CO2浓度都有所提高。增大循环倍率会增加成本,影响锅炉的运行状况,因此,建议采取循环倍率0.7。
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中文摘要英文摘要第一章 绪论2的危害和回收利用'>1.1 CO2的危害和回收利用2 的危害'>1.1.1 CO2的危害2的利用'>1.1.2 CO2的利用1.2 NOX 的危害2 控制技术'>1.3 燃煤电站CO2控制技术1.3.1 常规方法[7]1.3.2 新型燃烧技术1.4 燃煤脱硝技术概述2 的意义'>1.5 采用空气分离/烟气再循环技术回收CO2的意义1.6 本文主要研究内容第二章 空气分离/烟气再循环技术概述2.1 空气分离/烟气再循环技术国内外研究现状2.2 空气分离/烟气再循环技术特点分析2.2.1 燃烧与传热特性2 排放特性'>2.2.2 SO2排放特性2/CO2 燃烧方式下产生的微细颗粒物的研究'>2.2.3 O2/CO2燃烧方式下产生的微细颗粒物的研究2/CO2 煤粉燃烧方式下产生NOx 的研究'>2.2.4 O2/CO2 煤粉燃烧方式下产生NOx 的研究2.2.5 经济性2.2.6 空气分离/烟气再循环技术的优越性2.2.7 有待于研究和解决的问题第三章 富氧燃烧技术中NOX 的生成机理和抑制机理分析3.1 煤粉热解化学反应机理2/CO2煤粉燃烧方式下NOX 同相反应机理模型'>3.2 O2/CO2煤粉燃烧方式下NOX 同相反应机理模型3的氧化还原反应机理'>3.2.1 挥发份中NH3的氧化还原反应机理3.2.2 挥发份中HCN 的氧化还原反应机理3.2.3 挥发份中烃的氧化还原反应机理2和CO 与NO 的还原反应机理'>3.2.4 H2和CO 与NO 的还原反应机理第四章 数值模拟4.1 CHEMKIN 软件简介4.1.1 CHEMKIN 程序模型4.1.2 应用模块及原理4.1.3 ROP 分析方法4.2 加拿大能源技术中心有关富氧燃烧的试验介绍4.2.1 实验设备4.2.2 实验条件4.3 CHEMKIN 软件数值模拟4.3.1 燃烧室进口模拟气体的组分4.3.2 模拟条件的选择4.3.3 模拟初始参数4.3.4 模拟结果及分析第五章 结论与展望参考文献致谢附录在学期间发表的学术论文
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