摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
·大气污染物的定义及其来源伤害 | 第10页 |
·除尘技术现状与发展 | 第10-15页 |
·除尘技术现状与发展 | 第10-13页 |
·除尘技术试验与发展 | 第13-15页 |
·CFD 技术简介 | 第15-17页 |
·电场分析 | 第16页 |
·流场分析 | 第16-17页 |
·课题的研究内容、目的和意义 | 第17-19页 |
第2章 电除尘技术及其影响因素 | 第19-29页 |
·引言 | 第19页 |
·电除尘技术的特点 | 第19页 |
·电除尘器工作原理 | 第19-24页 |
·电晕放电 | 第19-21页 |
·电晕放电的类型和特点 | 第21-24页 |
·尘粒荷电 | 第24页 |
·影响除尘效率的主要因素 | 第24-28页 |
·除尘效率公式 | 第24-25页 |
·粉尘比电阻的影响 | 第25-26页 |
·反电晕的影响 | 第26-27页 |
·含尘浓度的影响 | 第27页 |
·气流速度和气流分布的影响 | 第27页 |
·粉尘粒径及其堆积密度的影响 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第3章 实验部分 | 第29-48页 |
·引言 | 第29页 |
·实验室装置 | 第29-32页 |
·实验部分 | 第32-35页 |
·实验方法 | 第32-34页 |
·效率计算 | 第34-35页 |
·结果与讨论 | 第35-47页 |
·转动极板对除尘效率的影响 | 第35-38页 |
·烟道气流速度对除尘效率的影响 | 第38-39页 |
·NH3 与电晕放电协同烟气脱硫效果 | 第39-44页 |
·水蒸气活化对脱硫效率的影响 | 第44-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第4章 CFD 方法模拟 | 第48-66页 |
·引言 | 第48-50页 |
·物理模型 | 第50-51页 |
·连续介质模型(Continuum Model) | 第50页 |
·离散颗粒模型(Discrete Particle Model) | 第50-51页 |
·流体拟颗粒模型(Pseudo Particle Model) | 第51页 |
·数学模型 | 第51-56页 |
·简化模型 | 第51-52页 |
·连续相模型 | 第52-53页 |
·湍流模型 | 第53-54页 |
·离散相输运模型 | 第54-55页 |
·电场模型 | 第55-56页 |
·初始条件和边界条件 | 第56页 |
·模型数值求解 | 第56-65页 |
·耦合计算 | 第56页 |
·Fluent UDF 应用 | 第56-57页 |
·结构模型 | 第57-58页 |
·电场的求解 | 第58-62页 |
·二维气相场的求解 | 第62页 |
·颗粒固相场的求解 | 第62-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务和主要成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
作者简介 | 第74页 |