导读:本文包含了分解炉论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:分解,水泥,梯度,风管,数值,技术,氧化物。
分解炉论文文献综述
刘先立,王晓佳[1](2019)在《NC-SST-I型水泥窑分解炉热态数值模拟研究》一文中研究指出针对NC-SST-I型分解炉的原始工况,利用Fluent软件进行了燃烧热态数值模拟。掌握了炉内的真实燃烧特性和反应性能,预报了炉内的温度场、各组分的浓度场等参数,为进一步的分级燃烧改造提供了有效指导。(本文来源于《电力科技与环保》期刊2019年06期)
何凯,田苗苗,韩强,周新文,卜春阳[2](2019)在《高效制备钼粉过程中真空分解炉的研发》一文中研究指出利用MoS2真空高温分解高效制备钼粉的工艺特性,提出了真空分解炉的基本结构和工作原理,并采用热平衡法对炉体7个部位的热量损失情况进行了详细计算,为炉体功率的选择提供了理论依据。同时通过对57%的钼精矿进行分解试验,得到了预期的钼粉产品和硫磺产品。(本文来源于《中国钼业》期刊2019年05期)
王为术,廖义涵,田苗,刘军,房凡[3](2019)在《分解炉分级燃烧叁次风配风优化》一文中研究指出针对典型TTF分解炉,采用数值方法研究了不同叁次风速下分解炉内温度场、组分场及NO_x分布特性,得到了不同叁次风配风方式下分解炉分级燃烧规律和CaCO_3分解规律,确定了最佳叁次风速。数值研究结果表明:不同叁次风配风方式下分解炉内温度场、组分场及NO_x分布趋势一致,炉内温度合理,均能满足煤粉燃烧和生料分解;随着下叁次风速的升高,分解炉内平均温度升高,生料分解效率也提高;当下叁次风速升高至36 m/s时,炉内平均温度不升反降,生料分解率降低。综合考虑,下叁次风速20. 1 m/s,上叁次风速28. 06 m/s时,分解炉内整体平均温度较高,CaCO_3分解效率较大,生成的CaO较多,同时保证了NO_x排放量较低。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年30期)
满高鹏,刘清元,王军梅,胡庆彪[4](2019)在《不同类型分解炉分煤燃烧脱硝的改造和调试》一文中研究指出中材水泥有限责任公司生产线主要的分解炉炉型有TTF型、TDF型、RSP型,他们对其均进行了分煤燃烧的脱硝改造,文章对其主要改造内容和效果进行了分析总结。(本文来源于《水泥工程》期刊2019年05期)
王俊杰,房晶瑞,汪澜[5](2019)在《不同生活垃圾处置量时分解炉风煤调节》一文中研究指出基于某水泥企业入炉煤粉、生活垃圾的工业分析、元素分析结果,从热量平衡角度探讨了不同生活垃圾处置量时分解炉煤粉用量和叁次风量的调节。计算结果表明,当生活垃圾处置量由0 t/h增加到7 t/h、15 t/h时,尾煤用量分别降低了8.36%和17.19%,叁次风用量分别降低了3.20%和6.04%。(本文来源于《水泥》期刊2019年10期)
代中元,陈昌华,董蕊,赵亮,姚国镜[6](2019)在《分解炉梯度燃烧自脱硝技术在水泥生产线的应用》一文中研究指出通过对京兰水泥2#窑进行分解炉梯度燃烧自脱硝技术改造,实现了分解炉自脱硝效率>60%。在相同的排放指标下,月平均单位熟料氨水用量下降60%以上,最低时超过80%,改造效果非常显着,降低了企业生产成本。(本文来源于《水泥》期刊2019年10期)
李叶青,汪宣乾,王加军,章鹏[7](2019)在《基于完全燃烧模型下市政垃圾衍生燃料在水泥窑分解炉内热贡献的研究》一文中研究指出基于燃料的完全燃烧模型,对市政垃圾衍生燃料(RDF)的燃烧特性进行了分析,并对其在分解炉内的热贡献进行了模拟计算。结果表明:入窑基RDF完全燃烧时最小燃烧空气量A_(min)为0.335 Nm~3/MJ,最小燃烧废气量V_(min)为0.463 Nm~3/MJ,均大于煤粉;对于入炉温度为20℃的入窑基RDF,当助燃空气温度为850℃时,其绝热燃烧火焰温度可达1 595.9℃,对分解炉的热贡献为4.57 MJ/kg,热量利用率为72.2%,即分解炉内喂入4.95 t(低位热值为6.30 MJ/kg)入窑基RDF与1 t(低位热值为24.49 MJ/kg)煤粉产生的发热量相当,该理论计算替代量与实际生产数据的偏差率仅为3.2%;最后计算了不同水分下的临界灰分以及对应的RDF临界热值,并给出了RDF的热贡献分区用于指导水泥窑协同处置生产实践。(本文来源于《水泥》期刊2019年09期)
王新博,刘维涛,周志华,靳静然[8](2019)在《离线型分解炉及氮氧化物超低排放升级改造》一文中研究指出结合河南南阳某3 300 t/d水泥生产线的工程实例,将配置为单系列五级预热器+MFC离线型分解炉组成的预分解系统进行升级改造,改造成在线型管道式分解炉,提升系统产量至4 300 t/d,降低能耗。在预分解系统升级改造的同时进行氮氧化物超低排放的升级改造,将氮氧化物的排放控制在100 mg/Nm~3以下。(本文来源于《水泥》期刊2019年09期)
陈立新,付艳辉,张乐宇[9](2019)在《富氧燃烧技术在水泥分解炉上应用的可行性分析》一文中研究指出富氧燃烧是指助燃用的氧化剂中的氧浓度高于空气中的氧浓度。与普通空气燃烧相比,富氧燃烧具有提高火焰温度、降低燃料燃点、加快燃烧速度、促进燃烧完全、减少烟气排量、提高燃烧效率、改善熟料质量、提高产量等优点。美国Cemex's Victorville水泥厂采用富氧燃烧技术,发现了单位吨氧气带来的提产效果先增后降;California Portland's Mojave水泥(本文来源于《中国建材》期刊2019年09期)
陈昌华,代中元,彭学平,姚国镜[10](2019)在《分解炉梯度燃烧自脱硝技术的研究与工程应用》一文中研究指出探讨了水泥窑炉燃烧过程中NOx的生成机理的生成机理,介绍了第二代分解炉梯度燃烧自脱硝的技术及实验室竖式电炉模拟分解炉内气体反应的试验技术及实验室竖式电炉模拟分解炉内气体反应的试验,研究了不同炉膛温度、停留时间、还原剂浓度下CO与NO的反应历程的反应历程。在湖北某水泥生产线技改项目中的工程应用表明,梯度燃烧自脱硝分解炉可实现脱硝效率>6060%,出分解炉烟气NOx浓度<400400mg/m3(标),月平均氨水用量下降6060%以上以上,每年可节约氨水使用成本200万元以上万元以上。(本文来源于《水泥技术》期刊2019年04期)
分解炉论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
利用MoS2真空高温分解高效制备钼粉的工艺特性,提出了真空分解炉的基本结构和工作原理,并采用热平衡法对炉体7个部位的热量损失情况进行了详细计算,为炉体功率的选择提供了理论依据。同时通过对57%的钼精矿进行分解试验,得到了预期的钼粉产品和硫磺产品。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
分解炉论文参考文献
[1].刘先立,王晓佳.NC-SST-I型水泥窑分解炉热态数值模拟研究[J].电力科技与环保.2019
[2].何凯,田苗苗,韩强,周新文,卜春阳.高效制备钼粉过程中真空分解炉的研发[J].中国钼业.2019
[3].王为术,廖义涵,田苗,刘军,房凡.分解炉分级燃烧叁次风配风优化[J].科学技术与工程.2019
[4].满高鹏,刘清元,王军梅,胡庆彪.不同类型分解炉分煤燃烧脱硝的改造和调试[J].水泥工程.2019
[5].王俊杰,房晶瑞,汪澜.不同生活垃圾处置量时分解炉风煤调节[J].水泥.2019
[6].代中元,陈昌华,董蕊,赵亮,姚国镜.分解炉梯度燃烧自脱硝技术在水泥生产线的应用[J].水泥.2019
[7].李叶青,汪宣乾,王加军,章鹏.基于完全燃烧模型下市政垃圾衍生燃料在水泥窑分解炉内热贡献的研究[J].水泥.2019
[8].王新博,刘维涛,周志华,靳静然.离线型分解炉及氮氧化物超低排放升级改造[J].水泥.2019
[9].陈立新,付艳辉,张乐宇.富氧燃烧技术在水泥分解炉上应用的可行性分析[J].中国建材.2019
[10].陈昌华,代中元,彭学平,姚国镜.分解炉梯度燃烧自脱硝技术的研究与工程应用[J].水泥技术.2019