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搜索结果: 1-5 共查到动力与电气工程 N2O相关记录5条 . 查询时间(0.043 秒)
生物质热解气再燃用于燃煤流化床N2O的脱除, 既减少了矿物燃料的消耗, 又减少了污染物的排放, 具有良好的发展前景. 不同种类生物质热解所产生的气体组分不同, 采用化学动力学理论方法, 重点研究了3种生物质热解气对流化床中N2O排放的影响, 结果显示, 在相同条件下, 木屑热解气对N2O分解的促进作用比稻壳和橘皮效果好; 烟气含氧量增加(1%~8%范围内)对N2O分解起抑制作用; 反应温度在107...
在小型立式流化床反应管中采用化学反应动力学模型,考察生物质气化气再燃还原减少烟气中N2O排放的过程。通过改变反应条件(初始O2浓度、初始H2O(g)浓度、初始N2O浓度、NH3浓度),分析了烟气组分及NH3选择性非催化对N2O还原分解的影响。结果表明,烟气初始含H2O(g)量和NH3与N2O摩尔比的升高均会抑制N2O的还原和分解,当烟气初始含H2O(g)量在0%~20%内增大,NH3与N2O摩尔比...
循环流化床(CFB)燃烧技术因其燃料适应范围广、污染物排放低等优点,近几十年得到广泛应用. 随着当前环保要求的日益提高,CFB燃煤过程N2O排放浓度较高成为其应用的瓶颈问题. 因此系统总结CFB燃煤过程中NOx和N2O排放的研究现状对开发新型CFB燃煤技术具有重要意义. 本工作首先讨论了CFB燃煤过程中NOx和N2O的均相和异相反应机理,然后应用这些机理分析了床温、过剩空气系数、分级燃烧,以及煤种...
以煤粉燃烧锅炉为代表的高温燃烧一般不是主要的 N2O 生成源,但在应用选择非催化还原(SNCR)技术控制 NO 时,会生成一定的 N2O。采用化学动力学计算和试验方法研究 N2O 排放浓度与 SNCR 技术使用还原剂类型、还原剂用量、反应温度、混合条件和反应时间之间的规律。试验 和计算结果表明当反应时间足够时,反应温度越高、还原剂用量越少,N2O 排放浓度越低。在 SNCR 反应过程中,N2O浓度...
在30kW的循环流化床(CFB)上进行3种煤的燃烧实验,考察了粉煤和脱硫剂加入位置、分级燃烧以及空气过剩系数对NOX和N2O排放的影响。所采用的CFB燃煤系统由提升管和下行床构成,提升管主要用于粉煤燃烧,下行床主要用于固体床料循环和粉煤热解。粉煤或脱硫剂分别自传统的一次空气布风板上方和下行床上部两个位置加入。结果表明,在不加脱硫剂的条件下,降低空气过剩系数和一次空气化学计量比均可有效降低NO排放,...

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