摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 我国的能源与环境现状 | 第9页 |
1.2 高温除尘研究背景 | 第9-10页 |
1.3 本领域相关除尘设备 | 第10-14页 |
1.3.1 刚性陶瓷过滤除尘器 | 第10-11页 |
1.3.2 金属毡过滤器 | 第11页 |
1.3.3 高温旋风除尘器 | 第11-12页 |
1.3.4 袋式除尘器 | 第12页 |
1.3.5 多管除尘器 | 第12-13页 |
1.3.6 高温静电除尘器 | 第13-14页 |
1.3.7 颗粒层除尘器 | 第14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 静电增强颗粒层除尘器的工作原理 | 第16-24页 |
2.1 本系统粉尘荷电原理 | 第16页 |
阴极选择的方法 | 第16页 |
2.2 阴极种类 | 第16-19页 |
2.2.1 纯金属阴极 | 第16-17页 |
2.2.2 原子薄膜阴极 | 第17-18页 |
2.2.3 氧化物阴极 | 第18页 |
2.2.4 稀土钨阴极 | 第18-19页 |
2.3 粉尘荷电 | 第19-21页 |
2.3.1 电场荷电 | 第19-20页 |
2.3.2 扩散荷电 | 第20页 |
2.3.3 两种荷电方式的综合作用 | 第20-21页 |
2.4 荷电粉尘在颗粒层中的捕集过程 | 第21-23页 |
2.4.1 直接拦截 | 第21页 |
2.4.2 惯性碰撞 | 第21页 |
2.4.3 扩散效应 | 第21-22页 |
2.4.4 重力沉降 | 第22页 |
2.4.5 静电力作用 | 第22页 |
2.4.6 联合效应 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 试验设备和试验方法 | 第24-38页 |
3.1 试验台的设计 | 第24-32页 |
3.1.1 实验系统 | 第24-25页 |
3.1.2 荷电区 | 第25-27页 |
3.1.3 收尘区 | 第27-28页 |
3.1.4 配气系统 | 第28页 |
3.1.5 粉尘系统 | 第28-29页 |
3.1.6 配电系统 | 第29-30页 |
3.1.7 程控系统 | 第30页 |
3.1.8 其他辅助和测量设备 | 第30-32页 |
3.2 试验材料 | 第32-35页 |
3.2.1 试验飞灰 | 第32-33页 |
3.2.2 陶瓷颗粒球物性参数 | 第33-34页 |
3.2.3 阴极微观结构 | 第34-35页 |
3.3 主要试验参数 | 第35-36页 |
3.4 除尘效率的计算 | 第36-37页 |
3.5 操作步骤 | 第37页 |
3.6 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 试验结果与讨论 | 第38-52页 |
4.1 非电晕式静电除尘器 | 第38-43页 |
4.1.1 荷电电压对静电除尘器除尘性能的影响 | 第38-40页 |
4.1.2 温度对静电除尘器除尘性能的影响 | 第40-41页 |
4.1.3 收尘电压对静电除尘器除尘性能的影响 | 第41-42页 |
4.1.4 粉尘浓度对静电除尘器除尘性能的影响 | 第42-43页 |
4.1.5 气流速度对静电除尘效率的影响 | 第43页 |
4.2 单纯颗粒层除尘特性研究 | 第43-48页 |
4.2.1 床层厚度对颗粒层除尘器性能影响 | 第44页 |
4.2.2 温度对颗粒层除尘器性能影响 | 第44-45页 |
4.2.3 颗粒球粒径对除尘器性能影响 | 第45-46页 |
4.2.4 过滤时间对颗粒层除尘效率和压力降的影响 | 第46-47页 |
4.2.5 气体流速对除尘效率的影响 | 第47-48页 |
4.3 粉尘预荷电协同静电增强颗粒层除尘性能研究 | 第48-51页 |
4.3.1 粉尘预荷电对颗粒层除尘性能的影响 | 第48-49页 |
4.3.2 粉尘预荷电协同静电增强对颗粒层除尘性能的影响 | 第49页 |
4.3.3 改进后系统对细微粉尘分级除尘效率 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 结论与展望 | 第52-54页 |
5.1 主要结论 | 第52-53页 |
5.2 创新点 | 第53页 |
5.3 研究展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
在读期间参与的科研项目 | 第58-59页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |