大型电站煤粉锅炉烟气脱硫技术

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页数:305
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出版时间:2009-9
价格:45.00元
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isbn号码:9787508387703
丛书系列:
图书标签:
  • 脱硫技术
  • 煤粉锅炉
  • 大型电站
  • 烟气处理
  • 环保工程
  • 电力工程
  • 锅炉技术
  • 工业废气
  • 大气污染防治
  • 节能减排
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具体描述

《大型电站煤粉锅炉烟气脱硫技术》密切结合生产实际,主要介绍了我国大型火电机组煤粉锅炉的脱硫技术。《大型电站煤粉锅炉烟气脱硫技术》共七章,内容包括石灰石-石膏湿法烟气脱硫机械设备与系统、脱硫岛设备与检修、脱硫装置自动控制及电气系统与设备、石灰石-石膏湿法脱硫装置的调试与性能试验、石灰石-石膏湿法脱硫装置的运行以及海水脱硫系统与运行。

《大型电站煤粉锅炉烟气脱硫技术》可作为大型火力发电厂脱硫人员的培训教材,也可作为电站脱硫设备设计、制造和研究人员的参考书。

好的,这是一份关于《大型电站煤粉锅炉烟气脱硫技术》的图书简介,内容详实,旨在全面介绍该书未涵盖的其他相关技术领域。 --- 图书简介:先进能源系统与污染物控制前沿技术 (本书非《大型电站煤粉锅炉烟气脱硫技术》) 本书汇集了当前能源与环境工程领域最前沿的多个交叉学科研究成果,重点聚焦于非传统化石燃料的高效清洁利用、先进储能系统集成、以及烟气处理的颠覆性创新技术。旨在为能源行业的技术人员、研究学者及政策制定者提供一个广阔的视野,理解未来能源系统的复杂性与多维度的技术挑战。 第一篇章:非常规能源的转化与利用 本篇章深入探讨了传统煤基能源之外,如生物质、固体废弃物和煤化工副产品等非常规燃料的清洁高效转化路径。 第一章:生物质气化与合成气净化 本章详细阐述了快循环流化床气化炉(FCFBG)在生物质高负荷运行中的流体力学优化。内容涵盖了反应器内颗粒物分布、焦油的在线裂解技术,以及气化过程中产生的碱金属和重金属的迁移规律。特别分析了合成气净化系统中,高温催化膜分离技术在氢气提纯和CO2捕集中的应用潜力,以及与传统洗涤法在能耗和效率上的对比优势。 第二章:煤焦油的深度加氢精制 针对煤焦油组分复杂、多环芳烃含量高的特性,本章着重介绍了高压加氢反应器中的催化剂失活机制,特别是硫、氮化合物对催化剂活性位点的“毒化”效应。研究了新型负载型贵金属催化剂的设计原理,及其在降低反应温度和压力下实现焦油深度脱芳构化的效果。此外,对加氢产物中轻质油的组分调控和产品升级路径进行了详尽的工程化分析。 第三章:固体废弃物热解的协同效应 本章讨论了生活垃圾、工业污泥等固体废弃物与低阶煤(如煤矸石)进行共热解的可行性。重点分析了共热解过程中,煤基组分对挥发分释放的调控作用,以及如何通过优化配比来抑制二噁英等有毒物质的生成。章节末尾,详细介绍了热解产生的生物炭(Biochar)在土壤改良和作为吸附剂方面的应用前景。 第二篇章:先进热力循环与系统集成 本篇章超越了传统的蒸汽朗肯循环,聚焦于提高能源转换效率和系统灵活性的新型热力循环技术。 第四章:超超临界(USC)机组的材料科学瓶颈 超超临界发电技术是实现高效率发电的关键。本章重点剖析了在工作温度超过650℃时,奥氏体不锈钢和镍基合金在长期蠕变和高温氧化腐蚀下的失效模式。介绍了增材制造技术(3D打印)在制造复杂几何形状的受热面管件中的应用,以及新型陶瓷基复合材料(CMC)在涡轮叶片上的热障涂层失效分析。 第五章:布雷顿循环在燃气轮机中的优化 针对以天然气为主的新型联合循环电站,本章深入探讨了先进的布雷顿循环,如中间冷却与回热技术的集成应用。详细分析了高负荷下燃气轮机叶片的气动弹性问题(颤振与振动),以及先进的涡轮叶片冷却技术(如气膜冷却与冲击冷却)的流热耦合分析方法。 第六章:IGCC系统中的碳捕集与封存(CCS) 本章探讨了整体煤气化联合循环(IGCC)中,化学吸收法(如胺法)与物理吸附法(如PSA)在CO2分离效率上的优劣比较。着重分析了捕集单元对下游燃气轮机性能的影响,以及高浓度CO2对管道腐蚀和压缩设备可靠性的挑战。关于地质封存,本章提供了储层渗流规律和长期封存的风险评估模型。 第三篇章:能源系统的智能化与优化控制 本篇章关注于如何利用现代信息技术,提升能源系统的运行可靠性和经济性。 第七章:大型能源系统的数字孪生建模 本章介绍了构建电厂、电网与储能设施“数字孪生体”的必要性与技术路线。重点讲解了基于多尺度建模方法(从分子动力学到CFD/FEA)来模拟锅炉炉膛燃烧的精细化过程,并将其与实时SCADA数据融合,实现状态预测和故障早期诊断。 第八章:基于强化学习的负荷预测与调度 本章讨论了在可再生能源接入比例增大的背景下,如何利用深度强化学习(DRL)算法对电力负荷进行高精度短期和超短期预测。同时,基于预测结果,构建了考虑储能充放电约束和机组爬坡速率限制的经济调度模型,以最大化系统运行的灵活性和收益。 第九章:先进过程控制(APC)在复杂系统中的应用 本章聚焦于如何应用模型预测控制(MPC)技术来协调多个相互耦合的控制回路,例如在煤化工联合装置中,同时优化反应温度、压力和原料配比,以维持产品质量的稳定性和系统能耗的最低化。对比了PID控制与基于模型的控制策略在应对外部干扰(如原料波动)时的鲁棒性。 --- 本书的结构设计旨在构建一个全面的技术图谱,涵盖了从燃料源头到终端能源利用,再到系统优化的全链条技术路径,为读者提供一个跳出现有技术框架的思考空间。

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