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水泥回转窑内氮氧化物减排的分析任务书

 2020-04-23 08:04  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

1、了解国内外水泥工业氮氧化物排放的现状; 2、知道国内外水泥工业氮氧化物减排方法及技术路径; 3、通过煤粉燃烧实验、生产现场检测以及计算机模拟分析等方法,探讨回转窑采取贫氧燃烧技术减排氮氧化物的机理,建立数学模型,分析不同温度、煤粉浓度、氧浓度下氮氧化物减排效率; 4、开展热工计算等; 5、数据处理与分析,撰写毕业论文。

2. 参考文献

[1] 赵艳琴. 浅析我国水泥行业发展现状及趋势[J]. 建材发展导向:下, 2014(1). [2] 周媛. 新型干法水泥生产项目大气环境影响评价[J]. 建材发展导向, 2014, 12(8):29-32.. [3] 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)[J]. 江西建材, 2014(4):2-4. [4] 陈柏林. 2014年水泥行业经济运行报告[J]. 中国水泥, 2015(1):10-15. [5] 韩仲琦. 我国水泥工业的发展新阶段(上)[J]. 中国水泥, 2012(12):20-23. [6] 韩仲琦. 我国水泥工业的发展新阶段(下)[J]. 中国水泥, 2013(1):17-21. [7] 胡道和. 水泥工业热工设备[M]. 武汉工业大学出版社, 1992. [8] 新型干法水泥生产技术研究会. 悬浮预热和预分解窑第三届技术经验交流会论文集[M]. 中国建材工业出版社, 1997. [9] 周明凯, 童大懋. 四种预分解窑的比较和讨论[J]. 武汉理工大学学报, 1996(4):123-126. [10] 杜达. 国际水泥工艺资料集[M]. 中国建筑工业出版社, 1981. [11] 熊会思. 预热器和分解炉的发展(二)[J]. 新世纪水泥导报, 2002(6):32-36. [12] Thomas K.M. The release of nitrogen oxides during char combustion [J].FUEL,1997,6(76):457~473. [13] ZHAO J.S,GRACE J.R,LIM C.J. INFLUEB=NCE OF RPERATING PARAMETERS ON NOx EMISSIONS FORM A CIRCULATING FLUIDIZED-BED COMBUSTOR[J]. FUEL,1994,10(73):1650~1657. [14] Thomas K.M. The release of nitrogen oxides during char combustion [J].FUEL,1997,6(76):457~473. [15] 毛志伟, 程群. 氮氧化物减排[M]. 中国建材工业出版社, 2014. [16] 刘后启. 水泥厂大气污染物排放控制技术[M]. 中国建材工业出版社, 2007. [17] Akgun F. Investigaton of energy saving and NOx reduction possibilities in a rotary cement kiln[J]. International Journal of Energy Research, 2003, 27(4):455-465. [18] 嵇鹰, 田耀鹏, 徐德龙. 水泥工业NOx排放控制探讨[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2009, 41(3):397-403. [19] Bae S W, Roh S A, Kim S D. NO removal by reducing agents and additives in the selective non-catalytic reduction (SNCR) process.[J]. Chemosphere, 2006, 65(1):170-175. [20] 范海燕, 朱虹, 金瑞奔,等. 水泥炉窑SNCR及SCR烟气脱硝技术比较[J]. 环境工程, 2012(s2):183-186. [21] 王福军. 计算流体动力学分析:CFD软件原理与应用[M]. 清华大学出版社, 2004. [22] 叶旭初, 胡道和. CFD技术与工程应用[J]. 中国水泥, 2003(2):29-32. [23] Giddings D, Eastwick C N, Pickering S J, et al. Computational Fluid Dynamics Applied to a Cement Precalciner[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A Journal of Power Energy, 2000, 214(3):269-280. [24] Bashir A, Awais M M, Shamail S. CFD based combustion modeling for industrial scale combustors[C]// Multitopic Conference, 2004. Proceedings of Inmic 2004. International. IEEE, 2005:547-552. [25] DamJohansen, K, Jensen, A. Modelling of In-Line Low-NOX Calciners#8212;NOX Emission[J]. Chemical Engineering Research Design, 2003, 81(5):537-548. [26] 许宁, 查文炜, 许玥. 喷腾式分解炉多相流数值模拟的研究[J]. 煤炭技术, 2013, 32(7). [27] 徐顺生, 张丽娜, 石永彬,等. 分解炉混煤高效低NOx燃烧最佳窑尾烟气速率的模拟研究[J]. 硅酸盐通报, 2014, 33(3):547-552. [28] 陈作炳, 刘宁, 汤帅. DDF型分解炉中NO_x减排的数值模拟[J]. 中国粉体技术, 2017(4):32-38. [29] 董立龙. 基于Fluent软件模拟水泥分解炉内SNCR脱硝过程[D]. 济南大学, 2015. [30] 林玉佳, 陈科全, 郝玉峤. 煤的工业分析方法GB 212#8212;91[J]. 煤炭分析及利用, 1992(2):22-29. [31] 徐建国. 煤粉燃烧特性的判别方法[J]. 华北电力技术, 1998(11):15-17. [32] 缪岩. 利用工业分析值研究煤的燃烧特性[J]. 东北电力技术, 1998(5):1-6.

3. 毕业设计(论文)进程安排

2019年2月22日~2019年2月28日 查阅文献资料,了解国内外水泥工业氮氧化物排放、减排技术进展等; 2019年3月1日~3月8日 广泛查阅资料的基础上,完成外文翻译、文献综述和开题报告等工作;明确实验思路,提出实验方案。

2019年3月9日~3月29日 熟悉ansys模拟分析软件、开展实验研究; 2019年4月1日~4月29日 生产现场测试,采集实际生产数据,完成建模; 2019年4月30日~5月26日 对回转窑开展cfd技术分析; 2019年5月27日~6月5日 处理数据,完成补充试验。

2019年6月6日~6月13日 整理试验数据,撰写论文,准备答辩。

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