摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 换热设备结垢分析 | 第12-14页 |
1.3 主流防除垢技术研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 磁场处理法 | 第15-16页 |
1.3.2 高压静电处理法 | 第16页 |
1.3.3 超声波处理法 | 第16-17页 |
1.3.4 电磁处理法 | 第17-19页 |
1.4 电磁防除垢技术的研究发展现状 | 第19-23页 |
1.4.1 电磁场对CaCO_3成核作用影响的研究 | 第19页 |
1.4.2 电磁场对CaCO_3晶体结构影响的研究 | 第19-22页 |
1.4.3 电磁场对水溶剂性质影响的研究 | 第22-23页 |
1.4.4 电磁防除垢研究存在的问题及发展趋势 | 第23页 |
1.5 论文的主要研究内容与方法 | 第23-25页 |
第2章 电磁防除垢的机理研究 | 第25-38页 |
2.1 电磁防除垢技术的理论基础 | 第25-30页 |
2.1.1 晶体结构的变化的分析 | 第25-26页 |
2.1.2 电磁场形式的分析 | 第26-29页 |
2.1.3 磁场在防除垢过程中的作用分析 | 第29-30页 |
2.2 电磁防除垢系统关键参数计算 | 第30-36页 |
2.2.1 电磁场强度分析计算 | 第30-34页 |
2.2.2 螺线管电感对电磁场的影响 | 第34-35页 |
2.2.3 循环管路参数计算 | 第35-36页 |
2.3 电磁防除垢系统需求分析和技术指标 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 用于防除垢的电磁场仿真及优化设计 | 第38-47页 |
3.1 电磁场建模仿真及分析 | 第38-42页 |
3.1.1 不同材料的水管对电磁场分布的影响 | 第38-41页 |
3.1.2 螺线管匝数对磁场分布的影响 | 第41-42页 |
3.2 循环冷却水管路建模仿真及分析 | 第42-46页 |
3.2.1 处理腔直径对流体特征的影响 | 第42-45页 |
3.2.2 循环冷却水流速对流体特征的影响 | 第45-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 电磁防除垢信号发生装置的设计 | 第47-56页 |
4.1 信号发生装置总体方案 | 第47页 |
4.2 STC12C5A60S2单片机电路设计 | 第47-48页 |
4.3 H桥功率放大电路 | 第48-50页 |
4.4 MOSFET驱动电路设计 | 第50-53页 |
4.4.1 典型MOSFET驱动电路 | 第50-51页 |
4.4.2 死区电路设计 | 第51-52页 |
4.4.3 基于IR2110的MOSFET驱动电路设计 | 第52-53页 |
4.5 保护元器件的选择 | 第53页 |
4.6 直流稳压电源选择 | 第53页 |
4.7 电磁防除垢信号发生装置的搭建与仿真 | 第53-55页 |
4.8 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 电磁防除垢实验研究及结果分析 | 第56-75页 |
5.1 信号发生装置测试 | 第56-57页 |
5.2 模拟循环冷却水系统的设计 | 第57-58页 |
5.3 电磁场对模拟循环冷却水系统防垢效果的实验 | 第58-60页 |
5.3.1 实验设备的型号选择与参数计算 | 第58页 |
5.3.2 实验过程 | 第58-59页 |
5.3.3 实验结果及分析 | 第59-60页 |
5.4 改进型循环冷却水系统的设计 | 第60-61页 |
5.5 电磁场处理对改进型循环冷却水防垢系统效果的实验 | 第61-70页 |
5.5.1 实验过程 | 第61页 |
5.5.2 固定频率等占空比交变方波信号实验结果及分析 | 第61-68页 |
5.5.3 PWM波形交变方波信号实验结果及分析 | 第68-69页 |
5.5.4 扫频交变方波信号实验结果及分析 | 第69-70页 |
5.6 电磁场处理对改进型循环冷却水除垢系统效果的实验 | 第70-74页 |
5.6.1 实验过程 | 第70页 |
5.6.2 交变方波信号除垢实验结果及分析 | 第70-74页 |
5.7 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |