摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
符号说明 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
·积垢性质、分类及其对换热设备的影响 | 第12-15页 |
·积垢的性质 | 第12-13页 |
·积垢的分类 | 第13-14页 |
·污垢对换热设备及其系统的影响 | 第14-15页 |
·防除垢方法分类 | 第15-18页 |
·化学防垢 | 第15-16页 |
·化学除垢 | 第16-17页 |
·物理防除垢方法 | 第17-18页 |
·超声波防除垢原理 | 第18-19页 |
·空化效应 | 第18-19页 |
·活化效应 | 第19页 |
·抑制效应 | 第19页 |
·剪切效应 | 第19页 |
·脉冲电场防垢机理 | 第19页 |
·改变水分子特性 | 第19页 |
·机械作用 | 第19页 |
·本问研究的背景与主要研究内容 | 第19-22页 |
·本文研究的背景 | 第20-21页 |
·本文主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 超声-脉冲电场协同防垢装置的设计与研制 | 第22-26页 |
·超声-脉冲电场协同防垢装置参数的选择 | 第22-23页 |
·超声参数 | 第22-23页 |
·脉冲参数 | 第23页 |
·高压绝缘材料 | 第23页 |
·设计原则 | 第23页 |
·装置的设计 | 第23-24页 |
·工作过程 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 超声场—脉冲电场协同防除垢工艺条件的研究 | 第26-43页 |
·防垢率的测定方法 | 第26-28页 |
·静态阻垢法 | 第26-27页 |
·积垢热阻法 | 第27页 |
·温差法 | 第27页 |
·直接称重法 | 第27页 |
·厚度测量法 | 第27-28页 |
·压降测量法 | 第28页 |
·放射性技术 | 第28页 |
·时间延后摄影法 | 第28页 |
·各种处理方式对防垢效果的影响 | 第28-33页 |
·测定方法 | 第28-29页 |
·配制溶液 | 第29页 |
·实验步骤 | 第29-31页 |
·结果与讨论 | 第31-33页 |
·超声-脉冲协同防垢最佳工艺条件的研究 | 第33-41页 |
·主要实验仪器及试剂 | 第33-34页 |
·实验方法 | 第34-35页 |
·结果和讨论 | 第35-41页 |
·验证试验 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第四章 超声场—脉冲电场协同防垢机理 | 第43-58页 |
·晶体结晶理论 | 第43-47页 |
·溶液的过饱和度 | 第44页 |
·晶体生长动力学理论 | 第44-47页 |
·晶体结晶动力学的测定方法 | 第47页 |
·晶体析晶规律 | 第47页 |
·超声波-脉冲电场协同处理对硫酸钙晶体结晶动力学的影响 | 第47-51页 |
·主要实验仪器与试剂 | 第47页 |
·实验方法 | 第47-49页 |
·结果与讨论 | 第49-51页 |
·超声-脉冲电场协同处理对硫酸钙晶态的影响 | 第51-57页 |
·主要实验仪器与试剂 | 第51页 |
·实验方法 | 第51-52页 |
·实验结果与讨论 | 第52-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第五章 超声场—脉冲电场协同防除糖厂积垢的模拟试验 | 第58-60页 |
·主要实验仪器及试剂 | 第58页 |
·实验方法 | 第58-59页 |
·实验结果与讨论 | 第59-60页 |
第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
·结论 | 第60页 |
·本论文的创新之处 | 第60-61页 |
·展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
论文发表情况 | 第66页 |