【摘 要】
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NOx作为最重要的大气污染物之一,以其危害大、治理难引起世界各国的高度重视。再燃烧技术以其经济有效性而成为控制NOx排放的最有前途的方法之一。用生物质作为再燃燃料还原NOx具有与天然气还原效果相当的高效性,利用生物质、用生物质气替代化石燃料作为再燃燃料,一方面生物质气作为新型可再生性能源提供能源,在一定程度上可以缓解能源紧张的局势,另一方面生物质气作为再燃燃料对燃煤NOx的还原效果相当理想,此外燃
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NOx作为最重要的大气污染物之一,以其危害大、治理难引起世界各国的高度重视。再燃烧技术以其经济有效性而成为控制NOx排放的最有前途的方法之一。用生物质作为再燃燃料还原NOx具有与天然气还原效果相当的高效性,利用生物质、用生物质气替代化石燃料作为再燃燃料,一方面生物质气作为新型可再生性能源提供能源,在一定程度上可以缓解能源紧张的局势,另一方面生物质气作为再燃燃料对燃煤NOx的还原效果相当理想,此外燃用生物质气时燃料型NOx、SOx大为减低、CO2零排放等特点使得生物质在环境保护方面更具积极意义。显然,生物质气再燃还原燃煤NOx的研究是一项十分有前景的研究。
本文首先阐述了课题的研究背景及现状,指出生物质气再燃还原燃NOx将能源与环境问题结合到一起的重大研究意义。然后通过对生物质基本性质分析、生物质热解特性研究、生物质气体成分分析等逐步深入地研究,掌握了生物质气的生成、组成成分及其影响冈素。在对生物质气充分把握的基础上对生物质气再燃还原燃煤NOx进行了大量的实验研究和理论分析。实验在自行设计搭建的小型实验台上进行,以模拟烟气和模拟生物质气作为实验气源,通过测量反应器前后NO的浓度变化来确定生物质气对NO的还原效果。研究表明,在800-1200℃温度范围内,NO脱除率随再燃温度和停留时间的增大而增大,随烟气中初始NO浓度、SO2浓度和水分的增加而减小,随着平衡比的增加脱除率呈先升后降的趋势,在平衡比为1.15左右脱除率达最大。最后在获得实验数据的基础上建立模型、利用CHEMKIN软件对该过程进行了数值模拟研究。模拟结果与实验结果基本相符,并且所选用5元素、145组分、1006基元反应的机理很好地解释了实验现象,这表明所建模型和所选机理是切实可行的。
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