我国nox的污染

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1、第一节我国NOX的污染一、氮氧化物(NOX)的特性二、氮氧化物(NOX)污染物的来源三、世界三大环境问题四、NOX的生成机理五、NOX的危害六、我国各行业NOX的排放量第二节我国燃煤电厂NOX的排放现状及控制标准一、我国燃煤电厂NOX的排放二、我国燃煤电厂氮氧化物控制政策及标准第三节影响燃煤电厂NOX生成的主要因素一、锅炉燃料特性的影响二、锅炉过量空气系数的影响三、锅炉燃烧温度的影响四、锅炉负荷率影响第四节NOX控制技术概述一、NOX控制技术分类二、燃烧中对NOX的控制技术第五节燃烧后NOX排放量的控制技术一、湿法烟气脱硝技术二、干法

2、烟气脱硝技术三、协同脱除二氧化硫和氮氧化物的技术第二章催化技术第一节催化技术的基本发展概况一、国际方面对SCR脱硝催化剂的研究二、贵金属催化剂三、Pt/FC(氟化活性炭)陶瓷环整体催化剂四、催化剂常见的分类方法五、固体催化剂的组成第二节催化剂的性能一、催化剂的活性二、催化剂的选择性三、催化剂的稳定性四、催化剂的可再生性五、影响催化剂寿命的因素第三节催化剂的作用原理一、催化剂发生作用时反应系统的状态二、催化剂作用的突出特征三、催化作用原理第四节SCR催化剂设计参数一、催化剂体积二、催化剂面积三、催化剂比表面积四、催化剂壁厚五、空间速率六

3、、面积速度七、催化剂活性的数学表达式八、催化剂孔距九、催化剂间距十、催化剂的寿命周期十一、元素周期表及各元素读音参考资料第三章选择性催化还原(SCR)脱硝技术第一节选择性催化还原脱硝原理一、SCR反应原理二、SCR反应动力学三、影响SCR脱硝率的主要因素第二节选择性催化还原脱硝工艺一、SCR脱硝工艺布置二、Hai-Javad改进后的尾部烟气段SCR工艺流程三、液氨为还原剂的SCR脱硝工艺四、尿素为还原剂的SCR脱硝工艺五、氨水为还原剂的SCR脱硝工艺流程六、SCR还原剂的选择第四章SCR的系统与设备第一节SCR系统第二节SCR系统工艺

4、参数一、入口NOX浓度二、脱硝率三、空间速率四、反应温度五、反应时间六、NH3/NOX摩尔比七、转化率八、逃逸率九、反应器运行压降第三节供氨系统一、还原剂二、供氨设备三、尿素-氨转化系统第四节注氨设备一、稀释风机二、供氨母管/集管三、注氨格栅第五节反应器一、反应器本体及各个组成部分二、旁路部分三、灰斗第六节吹灰器一、气体吹灰器二、声波吹灰器第五章SCR的控制系统概况第一节控制原理与方法一、SCR装置的控制系统一般应采取的方案二、SCR-DCS分散控制系统第二节典型控制系统的功能与工程设计要求一、对控制系统总的设计要求二、对就地设备的要

5、求三、分析仪表四、执行机构第三节SCR脱硝控制系统对控制软件的要求一、一般要求二、人机接口三、数据通信系统第四节模拟量控制系统(MCS)一、基本要求二、顺序控制系统(SCS)第六章燃煤电厂SCR系统调试第一节燃煤电厂SCR系统调试的内容一、单体调试SCR二、分系统调试三、热态调试四、168h试运第二节燃煤电厂SCR系统调试准备一、相关规范的确认二、安全预防三、热控仪表标定四、通信和组织系统的确定第三节燃煤电厂SCR系统分系统调试一、液氨卸料及存储系统调试二、液氨蒸发系统调试三、SCR反应器系统调试四、消防系统的调试第四节AIG系统调试

6、案例一、工程概况二、调试方案三、测量方法及条件四、调试结果五、#8机组第一阶段优化调试测量结果与分析六、#8机组脱硝工程AIG系统调试总结报告第五节脱硝系统热态通烟试运行一、燃煤电厂SCR系统整套起动前的检查二、燃煤电厂SCR系统的整套起动第六节SCR系统的性能验收试验一、脱硝系统168h满负荷试运二、燃煤电厂SCR系统的性能验收试验第七章燃煤电厂SCR系统起、停第一节SCR系统起动前的检查和准备工作第二节燃煤电厂SCR系统的起动一、SCR系统起动的基本程序二、SCR系统投运后的基本检查第三节SCR系统的停运一、SCR系统的长期停运(

7、锅炉停运)二、SCR系统的短期停运(锅炉不停)三、紧急关闭SCR四、起动与停运时应注意的事项第四节燃煤电厂SCR系统停运期间的检查和维护一、检查和维护工作内容二、催化剂性能的检查与测试第八章燃煤电厂SCR脱硝系统运行第一节燃煤电厂SCR脱硝系统投运一、SCR的投运二、SCR系统运行调整应注意的事项三、机组容量与喷氨量的关系四、炉前SCR遮断阀开启和关闭条件第二节SCR运行应控制的主要参数一、脱硝率二、氨消耗量三、氨逃逸率四、NH3/NOX五、SO2/SO3转化率第三节影响SCR系统性能的主要因素一、化学因素二、烟气特性三、影响SCR性

8、能的物理因素四、烟气温度、风压、粉尘五、锅炉负荷对SCR系统的影响第四节SCR运行对锅炉的影响一、钢架二、烟道三、空气预热器四、引风机五、SCR旁路六、省煤器旁路第五节SCR系统运行监测一、运行监测的必要性二、监测计划考

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