摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 研究背景 | 第12-15页 |
1.1.1 燃煤烟气中汞污染 | 第12-13页 |
1.1.2 汞的排放标准 | 第13-15页 |
1.2 吸附剂喷射脱汞 | 第15-19页 |
1.2.1 吸附剂喷射脱汞工艺方法 | 第15-18页 |
1.2.2 吸附剂喷射脱汞研究现状 | 第18-19页 |
1.3 袋式除尘器内气固两相均匀性研究现状 | 第19-21页 |
1.3.1 滤袋排列方式与滤袋形状 | 第19-20页 |
1.3.2 进风方式 | 第20页 |
1.3.3 过滤风速 | 第20页 |
1.3.4 滤袋渗透率 | 第20-21页 |
1.3.5 导流板 | 第21页 |
1.4 本文研究意义及主要内容 | 第21-23页 |
第二章 数值模拟方法和模型确定 | 第23-36页 |
2.1 气相模拟模型 | 第23-24页 |
2.2 湍流模型的选取 | 第24-27页 |
2.2.1 流动状态确定 | 第24-25页 |
2.2.2 湍流模型选取 | 第25-27页 |
2.3 颗粒相模拟模型 | 第27-28页 |
2.4 颗粒相运动方程及受力分析 | 第28-32页 |
2.4.1 颗粒受力分析 | 第29-31页 |
2.4.2 颗粒所受各力的比较 | 第31-32页 |
2.5 数值模拟方法的选取 | 第32-33页 |
2.5.1 数值模拟求解过程 | 第32页 |
2.5.2 流场计算迭代解法及边界条件定义 | 第32-33页 |
2.6 拉格朗日离散相模型(DPM) | 第33-35页 |
2.6.1 DPM的适用性 | 第33-34页 |
2.6.2 DPM方法验证 | 第34-35页 |
2.7 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 活性焦颗粒运动轨迹及其沉积特性数值模拟 | 第36-57页 |
3.1 模型的建立 | 第36-41页 |
3.1.0 模拟对象的简化和假设 | 第37-38页 |
3.1.1 模型建立 | 第38-39页 |
3.1.2 网格划分 | 第39-40页 |
3.1.3 边界条件 | 第40页 |
3.1.4 计算结果收敛的判定依据 | 第40-41页 |
3.2 气相流场分析 | 第41-46页 |
3.2.1 速度场分析 | 第42-44页 |
3.2.2 压力场分析 | 第44-46页 |
3.3 气固两相数值模拟 | 第46-53页 |
3.3.1 颗粒悬浮速度 | 第47-50页 |
3.3.2 颗粒运动轨迹分析 | 第50-53页 |
3.4 活性焦颗粒在滤袋上的沉积特性 | 第53-55页 |
3.4.1 不同布袋渗透率条件下的活性焦颗粒沉积率 | 第53-54页 |
3.4.2 不同颗粒粒径条件下的活性焦颗粒沉积率 | 第54-55页 |
3.4.3 不同进口速度条件下的活性焦颗粒沉积率 | 第55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 除尘器结构优化对活性焦颗粒沉积特性影响的研究 | 第57-68页 |
4.1 袋式除尘器结构优化设计 | 第57-59页 |
4.2 除尘器优化前后流场对比分析 | 第59-65页 |
4.2.1 除尘器优化前后速度场、压力场和流线图比较 | 第59-60页 |
4.2.2 袋式除尘器气流分布均匀性评价 | 第60-62页 |
4.2.3 除尘器优化前后气流上升速度对比分析 | 第62-65页 |
4.3 除尘器结构优化颗粒运动轨迹与沉积率分析 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 活性焦颗粒沉积对袋式除尘器过滤压降影响研究 | 第68-77页 |
5.1 一维压降模型分析 | 第68-70页 |
5.2 二维压降模型分析 | 第70-73页 |
5.2.1 过滤压降等式 | 第70-72页 |
5.2.2 质量守恒等式 | 第72-73页 |
5.3 无交互作用下过滤压降影响因素分析 | 第73-76页 |
5.3.1 压降计算模型与边界条件 | 第73页 |
5.3.2 正交试验设计 | 第73-74页 |
5.3.3 结果分析与讨论 | 第74-76页 |
5.4 小结 | 第76-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 结论 | 第77页 |
6.2 创新点 | 第77-78页 |
6.3 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |