膨化改性对煤焦还原NO影响研究
【学位单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TK229.6;X701
【部分图文】:
哈尔滨工业大学工学硕士学位论文高呈指数规律增加[11]。通常热力型 NOx占 NOx总量的 15%~25%。燃烧区的温度和氧浓度可以有效的降低热力型 NOx的生成量。(2)快速型 NOx:在过量空气系数小于 1 的条件下,烃类燃料中的与 N2分子冲撞生成 HCN,随后 HCN 与 O 快速反应生成的氮氧化物型 NOx[12]。在燃煤锅炉燃烧过程中,快速型 NOx的生成量一般占 N 5%以下。(3)燃料型 NOx:燃料型 NOx是由燃料自身的含氮基团氧化生成中含氮官能团的结合键能(25.2~63×107J/mol)比 N2三键(9/mol) 弱 , 燃 烧 时 更 容 易 发 生 分 解 氧 化 , 对 于 煤 燃 烧 而 言 ,~95%以上的 NOx是燃料型 NOx。图 1-1 为煤中氮元素的转化过程示
哈尔滨工业大学工学硕士学位论文微晶随温度升高不断生长,微晶中的畸变和缺陷逐渐消失,煤焦结构向石墨结构转化的程度[36]。随着温度的升高,焦炭的石墨化进程如图 1-3 所示。国内外学者就石墨化程度对焦炭-NO 反应性的影响也开展了广泛的研究,得出的结论基本统一。
哈尔滨工业大学工学硕士学位论文微晶随温度升高不断生长,微晶中的畸变和缺陷逐渐消失,煤焦结构向石墨结构转化的程度[36]。随着温度的升高,焦炭的石墨化进程如图 1-3 所示。国内外学者就石墨化程度对焦炭-NO 反应性的影响也开展了广泛的研究,得出的结论基本统一。
【参考文献】
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本文编号:2857309
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