摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现况 | 第9-13页 |
1.2.1 常规除藻方法 | 第9-10页 |
1.2.2 新兴除藻方法 | 第10-13页 |
1.3 本文设计方案的简介及要求 | 第13页 |
1.4 本文研究工作和主要创新点 | 第13-14页 |
1.5 本章小结 | 第14-15页 |
第二章 藻处理系统的基本原理及理论分析 | 第15-31页 |
2.1 藻处理系统的基本原理 | 第15-16页 |
2.2 三角波抑藻理论分析 | 第16-20页 |
2.2.1 三角波傅里叶级数展开 | 第16-17页 |
2.2.2 基于MATLAB的仿真 | 第17-20页 |
2.3 三角波电流形成原理 | 第20-24页 |
2.3.1 基于正弦波或锯齿波调制三角波 | 第20页 |
2.3.2 利用推挽放大电路 | 第20-21页 |
2.3.3 利用电感充放电 | 第21-23页 |
2.3.4 方案综合分析 | 第23-24页 |
2.4 全桥逆变基本原理 | 第24-27页 |
2.5 全桥逆变仿真分析 | 第27-29页 |
2.6 灭藻装置整体结构 | 第29-30页 |
2.7 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 电磁转换装置SOLENOID的磁场仿真 | 第31-43页 |
3.1 电磁转换装置结构介绍 | 第31页 |
3.2 螺线管磁场分析 | 第31-35页 |
3.2.1 单匝圆电流磁场强度分析 | 第32-33页 |
3.2.2 多匝螺线管磁场强度分析 | 第33-35页 |
3.3 管道材料的选择 | 第35页 |
3.4 基于ANSOFTMAXWELL的管体磁场仿真 | 第35-40页 |
3.4.1 ANSOFTMAXWELL软件介绍 | 第35-36页 |
3.4.2 求解及建模原则 | 第36页 |
3.4.3 不同材料管道的磁场强度仿真 | 第36-40页 |
3.5 导线选择 | 第40-42页 |
3.5.1 集肤效应 | 第40-41页 |
3.5.2 集肤效应抑制方法 | 第41-42页 |
3.6 本章小节 | 第42-43页 |
第四章 三角波发生器的研制 | 第43-52页 |
4.1 三角波发生器的总体设计 | 第43页 |
4.1.1 三角波发生器的主要参数 | 第43页 |
4.1.2 三角波发生器的主电路 | 第43页 |
4.2 降压变压器 | 第43-44页 |
4.3 整流电路 | 第44-46页 |
4.3.1 电容滤波的不可控整流 | 第44-45页 |
4.3.2 整流桥的选择 | 第45-46页 |
4.3.3 滤波电容的选择 | 第46页 |
4.4 逆变电路 | 第46-49页 |
4.4.1 逆变电路的选择 | 第46-47页 |
4.4.2 器件的选择 | 第47-49页 |
4.5 控制芯片介绍 | 第49页 |
4.6 驱动放大电路 | 第49-51页 |
4.7 本章小节 | 第51-52页 |
第五章 磁场应用于灭藻的实验分析 | 第52-63页 |
5.1 循环水装置搭建 | 第52-53页 |
5.1.1 装置设计 | 第52页 |
5.1.2 设备选型 | 第52-53页 |
5.1.3 实物搭建 | 第53页 |
5.2 藻种选择 | 第53-54页 |
5.3 三角波发生器 | 第54-55页 |
5.4 实验设置 | 第55-56页 |
5.4.1 实验综述 | 第55页 |
5.4.2 实验平台 | 第55-56页 |
5.4.3 初步实验 | 第56页 |
5.5 实验结果与讨论 | 第56-60页 |
5.5.1 对比样 | 第56-57页 |
5.5.2 20kHz实验样 | 第57-58页 |
5.5.3 综合分析 | 第58-60页 |
5.6 改进方案 | 第60页 |
5.7 对比实验 | 第60-61页 |
5.7.1 电压对比 | 第60-61页 |
5.7.2 工频对比 | 第61页 |
5.8 本章小节 | 第61-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 本文工作总结 | 第63页 |
6.2 工作展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
插图清单 | 第68-71页 |
表格清单 | 第71-72页 |
在学研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |