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气固流化床中静电对流体力学的影响机制及其调控研究

致谢第6-7页
摘要第7-10页
Abstract第10-13页
第一章 绪论第17-21页
    1.1 本研究的目的和科学意义第17-19页
    1.2 本研究的主要工作第19-21页
第二章 文献综述第21-63页
    2.1 粉体工业中的静电现象第21-32页
        2.1.1 静电的产生与耗散第21-28页
        2.1.2 粉体工业中的静电危害第28页
        2.1.3 粉体工业中的静电应用第28-32页
    2.2 气固流化床中的静电研究进展第32-49页
        2.2.1 静电的研究现状第32-35页
        2.2.2 静电检测方法第35-41页
        2.2.3 静电分布特征第41-47页
        2.2.4 静电调控研究第47-49页
    2.3 气固两相流中的静电模型与静电力第49-55页
        2.3.1 摩擦荷电模型第50-52页
        2.3.2 电晕荷电模型第52-53页
        2.3.3 流化床中的静电力第53-55页
    2.4 课题的提出第55-57页
    参考文献第57-63页
第三章 实验装置与方法第63-79页
    3.1 实验装置与物料第63-66页
        3.1.1 气固流化床实验装置第63-65页
        3.1.2 实验物料第65-66页
    3.2 实验测量与表征方法第66-70页
        3.2.1 流化床静电检测第67-68页
        3.2.2 压差及压力脉动测量第68-69页
        3.2.3 声发射检测第69页
        3.2.4 摄像法第69-70页
        3.2.5 聚合物表面电阻率测量第70页
    3.3 信号分析方法第70-76页
        3.3.1 时域分析第70-72页
        3.3.2 频域分析第72-76页
    3.4 本章小结第76页
    符号说明第76-77页
    参考文献第77-79页
第四章 静电对流化床气泡行为的影响机制研究第79-109页
    4.1 研究背景第79-81页
    4.2 研究方案第81-83页
        4.2.1 实验方法第81-82页
        4.2.2 实验方案第82-83页
    4.3 基于液体抗静电剂的颗粒荷电调控研究第83-90页
        4.3.1 LAA对流化床静电的整体调控第83-88页
        4.3.2 液体抗静电剂的静电调控机制第88-90页
    4.4 静电对气泡行为的影响规律及作用机制第90-103页
        4.4.1 静电对气泡行为的影响第90-96页
        4.4.2 静电对料位波动的影响第96-98页
        4.4.3 LAA扩散过程对静电和气泡的共同影响第98-101页
        4.4.4 静电对气泡的作用机制第101-103页
    4.5 本章小结第103-105页
    参考文献第105-109页
第五章 静电对流化颗粒运动的作用机制研究第109-147页
    5.1 研究背景第109-111页
    5.2 研究方案第111-113页
        5.2.1 实验方法第111-112页
        5.2.2 实验方案第112-113页
    5.3 静电对Geldart B/D类流化颗粒运动的影响第113-129页
        5.3.1 预实验第113-115页
        5.3.2 静电对Geldart D类流化颗粒运动的影响第115-122页
        5.3.3 静电对Geldart B类流化颗粒运动的影响第122-127页
        5.3.4 静电力与曳力的比较第127-129页
    5.4 静电对流化床流动结构的影响第129-131页
    5.5 静电对起始流化气速的影响第131-141页
        5.5.1 起始流化速度关联式的修正第131-136页
        5.5.2 静电对Umf影响的实验研究第136-141页
    5.6 本章小结第141-142页
    符号说明第142-144页
    参考文献第144-147页
第六章 流化床原位电极电晕消电研究第147-171页
    6.1 研究背景第147-149页
    6.2 研究方案第149-150页
        6.2.1 实验装置与方法第149页
        6.2.2 实验方案第149-150页
    6.3 流化床中电晕放电特性研究第150-155页
        6.3.1 电晕放电伏安特性曲线第150-151页
        6.3.2 气固混合体系起晕电压的研究第151-152页
        6.3.3 电晕放电作用范围研究第152-155页
    6.4 流化床电晕消电的可行性研究第155-163页
        6.4.1 电晕消电前后静电势的变化第156-158页
        6.4.2 电晕消电前后颗粒荷质比的变化第158-159页
        6.4.3 电晕消电前后稀相区场强第159-160页
        6.4.4 电晕消电作用机理第160-163页
    6.5 电极原位消电与离子风消电的比较第163-166页
        6.5.1 离子风消电系统性能考察第163-165页
        6.5.2 离子风消电系统对流化床静电的影响第165-166页
        6.5.3 电晕原位消电与离子风消电性能的比较第166页
    6.6 本章小结第166-168页
    参考文献第168-171页
第七章 流化床静电调控理论研究第171-213页
    7.1 研究背景第171-173页
    7.2 颗粒摩擦荷电分析第173-175页
    7.3 细颗粒静电调控机制分析第175-196页
        7.3.1 细颗粒对摩擦荷电过程的影响第175-186页
        7.3.2 细颗粒静电作用机制分析与实验验证第186-196页
    7.4 流化床电晕调控模型建立与分析第196-202页
        7.4.1 流化床电晕消电模型的建立第196-199页
        7.4.2 电晕消电模型分析第199-202页
    7.5 电晕消电法调控颗粒荷电量第202-206页
        7.5.1 电晕电压对流化床静电的调控第203-205页
        7.5.2 表观气速对颗粒电晕调控的影响第205-206页
    7.6 本章小结第206-207页
    符号说明第207-209页
    参考文献第209-213页
第八章 流化床静电调控强化热质传递分析第213-223页
    8.1 静电对传热系数的影响第213-217页
        8.1.1 单颗粒和固定床的传热系数第213-214页
        8.1.2 流化床的传热系数第214-215页
        8.1.3 静电对传热系数的影响第215-217页
    8.2 静电对传质系数的影响第217-218页
    8.3 基于静电调控的热质传递强化研究第218-220页
    8.4 本章小结第220-221页
    符号说明第221-222页
    参考文献第222-223页
第九章 结论与展望第223-229页
    9.1 结论第223-228页
    9.2 展望第228-229页
作者简介第229-230页
博士期间撰写论文及专利第230页

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