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探讨污染物煤粉微富氧燃烧及污染物生成特性设计

最后更新时间:2024-03-30 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:14870 浏览:60128
论文导读:.2.2NH_3的反应机理40-414.3焦炭氮转化为NO_x的反应机理41-424.4NO_x的破坏机理42-434.4.1NO的破坏机理42-434.4.2N_2O的破坏机理434.5实验装置43-444.5.1实验介绍43-444.5.2实验浅析策略444.6污染物NO测定结果与讨论44-504.7污染物SO_2测定结果与讨论50-554.8本章小结55-56第5章全文总结与下一步工作56-585.1全
摘要:燃煤CO2减排是制约全球温室效应最主要的途径。富氧燃烧是制约燃煤CO2排放的最有前景工业技术之一,但其导致的全厂效率大幅度下降,严重阻碍了其大规模运用。本论文提出微富氧燃烧概念,希望得到经济上更为可行的燃煤CO2减排技术。微富氧燃烧是将氧气和空气预先混合,再送入炉膛进行燃烧,使之呈现微富氧状态。与富氧燃烧相比,微富氧燃烧所需氧量大为减小,经济性更优。利用热重浅析技术,对微富氧条件下煤粉的燃烧特性进行了探讨。结果表明,随着氧浓度递增,煤粉的燃烧特性曲线由高温区向低温区移动,综合燃烧特性指数S逐渐上升。在相同的氧浓度下,由于N2和CO2物理性质的差别,煤粉微富氧燃烧特性要优于富氧燃烧。在较高的氧浓度下,两种气氛的燃烧特性差别不大。同时,探讨了微富氧条件下不同煤种燃烧特性的差别。对相关动力学参数进行了求解及模拟。总结了温度、气氛、煤种对NO及SO2生成规律的影响。煤样在900℃释放NO最多,更高温度易使煤样发生还原反应,熔结煤焦孔隙。氧浓度升高或N2的参与会使反应温度上升,影响转化率。无烟煤与褐煤NO易受温度和气氛影响,烟煤变化较平缓。三种煤样的SO2转化率随温度升高而上升。无烟煤上升幅度较大,其次是烟煤,然后是褐煤。气氛的转变会影响SO2的转化率。随环境温度的升高,气氛间的影响逐渐减弱。关键词:微富氧燃烧论文富氧燃烧论文煤粉论文污染物NO论文污染物SO_2论文
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Abstract6-7
目录7-9
第1章 绪论9-19

1.1 探讨背景9-17

1.2 国内外探讨动态17-18

1.3 本论文主要工作18-19

第2章 煤粉微富氧条件下燃烧特性实验探讨19-30

2.1 引言19

2.2 实验工况19-20

2.3 结果与讨论20-29

2.3.1 热重曲线浅析20-25

2.3.2 不同工况对煤样失重速率的影响25-26

2.3.3 燃烧特性参数26-27

2.3.4 着火温度和燃烬温度结果浅析27-28

2.3.5 燃烧特性指数S28-29

2.4 本章小结29-30

第3章 煤粉微富氧条件下燃烧动力学模型30-38

3.1 微富氧气氛下的燃烧动力学浅析30

3.2 反应动力学方程30-31

3.3 动力学参数求解31-37

3.1 煤粉的动力学参数31-35

3.2 煤粉的燃烧动力学模拟35-37

3.4 本章小结37-38

第4章 煤粉微富氧条件下NO及SO_2的实验探讨38-56

4.1 引言38-39

4.2 挥发分氮转化为NO_x的反应机理39-41

4.

2.1 HCN的反应机理39-40

4.

2.2 NH_3的反应机理40-41

4.3 焦炭氮转化为NO_x的反应机理41-42

4.4 NO_x的破坏机理42-43

4.1 NO的破坏机理42-43

4.2 N_2O的破坏机理43

4.5 实验装置43-44

4.5.1 实验介绍43-44

4.5.2 实验浅析策略44

4.6 污染物NO测定结果与讨论44-50

4.7 污染物SO_2测定结果与讨论50-55

4.8 本章小结55-56

第5章 全文总结与下一步工作56-58

5.1 全文总结56-57

5.2 下一步工作倡议57-58

参考文献58-62
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果62-63
致谢63