首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废气的处理与利用论文--消烟除尘论文

新型电除尘器数学模型的建立及仿真研究

摘要第5-7页
ABSTRCT第7-9页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 选题的背景及意义第13-14页
        1.1.1 选题背景第13-14页
        1.1.2 选题目的及意义第14页
    1.2 静电除尘技术的国内外研究现状第14-19页
        1.2.1 传统电除尘器第15-17页
        1.2.2 复合式除尘技术第17-18页
        1.2.3 电除尘器结构优化第18-19页
    1.3 电除尘器数学模型的研究进展第19-21页
    1.4 研究内容与技术路线第21-23页
        1.4.1 研究内容第21-22页
        1.4.2 技术路线第22-23页
第二章 新型电除尘器的除尘理论基础第23-29页
    2.1 新型电除尘器的结构第23页
    2.2 新型电除尘器的工作原理第23-26页
        2.2.1 电晕电场的形成第24页
        2.2.2 粉尘荷电第24-25页
        2.2.3 荷电粒子的迁移和捕集第25页
        2.2.4 清灰第25-26页
    2.3 电除尘器的理论模型第26-28页
        2.3.1 层流模型第26页
        2.3.2 紊流模型第26-27页
        2.3.3 紊流扩散模型第27页
        2.3.4 静电传输与紊流掺混模型第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 新型电除尘器数学模型的建立第29-46页
    3.1 粉尘荷电模型第30-33页
        3.1.1 电场荷电第30-31页
        3.1.2 扩散荷电第31-32页
        3.1.3 综合荷电第32-33页
    3.2 电场分布模型第33-34页
    3.3 速度场分布模型第34-38页
        3.3.1 气流速度分布模型第34-36页
        3.3.2 驱进速度模型第36-38页
    3.4 荷电粒子输运模型第38-43页
    3.5 建立数学模型的边界条件第43-44页
    3.6 本章小结第44-46页
第四章 新型电除尘器数学模型的仿真结果第46-60页
    4.1 数值计算第46-52页
        4.1.1 有限差分法第46页
        4.1.2 电场分布模型的有限差分第46-49页
        4.1.3 粒子输运模型的有限差分第49-51页
        4.1.4 有限差分法的收敛性分析第51-52页
    4.2 模型的算法描述及仿真实现第52-53页
        4.2.1 编程语言MATLAB简介第52-53页
        4.2.2 数学模型的编程过程描述第53页
    4.3 数值模拟结果分析第53-59页
        4.3.1 粉尘荷电模拟结果第53-55页
        4.3.2 电场模拟结果第55-57页
        4.3.3 驱进速度模拟结果第57-58页
        4.3.4 粉尘输运模拟结果第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 新型电除尘器的除尘效率实验第60-69页
    5.1 实验装置与实验步骤第60-63页
        5.1.1 实验装置第60-62页
        5.1.2 实验步骤第62-63页
    5.2 实验结果分析第63-67页
        5.2.1 伏-安特性曲线第63-64页
        5.2.2 外加电压对除尘效率的影响第64-65页
        5.2.3 风速对除尘效率的影响第65-66页
        5.2.4 初始粉尘浓度对除尘效率的影响第66-67页
    5.3 模拟除尘效率的准确性验证第67页
    5.4 本章小结第67-69页
第六章 总结与展望第69-71页
    6.1 总结第69-70页
    6.2 课题创新点第70页
    6.3 展望第70-71页
参考文献第71-77页
致谢第77-78页
研究生期间学术成果第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:新型诺氟沙星分子印迹聚合物的设计、合成及其吸附行为研究
下一篇:金属氧化物的表面和界面物理、化学特性研究