秸秆作为再燃燃料对NOx生成影响的数值模拟

秸秆作为再燃燃料对NOx生成影响的数值模拟

论文摘要

以秸秆作为再燃燃料,在对CRF锅炉和某电厂1160t/h的四角切圆锅炉燃烧过程的数值模拟得出以下结论:再燃区温度比主燃区温度降低100K~300K,主燃区温度能够让燃料充分燃烧,再燃区温度利于NOx还原;速度场分布表明气流湍流情况良好;NOx主要生成于主燃烧区域,并在再燃区之后减少;再燃燃料射入量的增加能够提前还原反应进度,增大反应强度;秸秆的再燃效果等于或优于超细煤粉和烟煤,因此秸秆再燃降低NOx排放是可行的。本文对秸秆再燃进行的数值模拟,其结果对生物质能发电降低NOx的排放有重要理论意义和实际应用价值。

论文目录

  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 引言
  • 1.1 选题背景及意义
  • 1.2 内外研究现状
  • 1.2.1 生物质燃料直接再燃的研究现状
  • 1.2.2 生物质燃料间接再燃的研究现状
  • 1.2.3 生物质燃料高级再燃的研究现状
  • 1.3 课题的研究内容及技术难点
  • 1.3.1 研究内容
  • 1.3.2 技术难点
  • x的机理'>第二章 燃料再燃还原NOx的机理
  • x 的分类及生成机理'>2.1 NOx的分类及生成机理
  • x'>2.1.1 热力型NOx
  • x'>2.1.2 快速型NOx
  • x'>2.1.3 燃料型NOx
  • 2.2 燃料再燃技术
  • 2.2.1 燃料再燃的概念
  • x排放的因素'>2.2.2 燃料再燃影响NOx排放的因素
  • x 的特性'>2.3 生物质能还原NOx的特性
  • 2.3.1 生物质能燃烧特性
  • 2.3.2 生物质能还原特性
  • 第三章 燃料燃烧与污染物生成的数学模型及数值方法
  • 3.1 气相湍流流动模型
  • 3.2 气固两相湍流流动模型
  • 3.3 气相湍流燃烧模型
  • 3.4 辐射换热模型
  • 3.5 挥发分析出模型
  • 3.5.1 常数模型
  • 3.5.2 单方程模型
  • 3.5.3 双匹配速率模型
  • 3.6 煤粉热解通用模型
  • 3.7 焦炭燃烧模型
  • x 形成模型'>3.8 NOx形成模型
  • x 的形成的预测'>3.8.1 热力型 NOx的形成的预测
  • x 的形成的预测'>3.8.2 热力型 NOx的形成的预测
  • x 的形成的预测'>3.8.3 燃料型 NOx的形成的预测
  • x 的形成的预测'>3.8.4 再燃型 NOx的形成的预测
  • x 的数值模拟'>第四章 CRF 炉中秸秆再燃还原 NOx的数值模拟
  • 4.1 模型介绍
  • 4.2 数值模拟
  • 4.2.1 数值模拟步骤
  • 4.2.2 燃料性质
  • 4.2.3 网格划分
  • 4.2.4 计算模型的选取
  • 4.2.5 燃料再燃的工况参数
  • 4.3 计算结果及分析
  • 4.3.1 炉内温度场分布
  • 4.3.2 炉内速度场分布
  • 4.3.3 组分场的分布
  • 4.4 与超细煤粉再燃效果的比较
  • 4.5 结论
  • x 的数值模拟'>第五章 1160t/h 锅炉中秸秆再燃还原 NOx的数值模拟
  • 5.1 模型介绍
  • 5.2 数值模拟
  • 5.2.1 数值模拟步骤
  • 5.2.2 燃料再燃的计算参数
  • 5.2.3 网格划分
  • 5.2.4 计算模型的选取
  • 5.2.5 燃料再燃的工况参数
  • 5.3 计算结果及分析
  • 5.3.1 炉内温度场分布
  • 5.3.2 炉内速度场分布
  • 5.3.3 炉内组分场分布
  • x排放的模拟结果'>5.3.4 秸秆再燃NOx排放的模拟结果
  • 5.4 结论
  • 第六章 结论和展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 在学期间发表的学术论文和参加科研情况
  • 相关论文文献

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