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涡旋电除尘技术去除燃煤锅炉烟气微细粉尘研究

摘要第4-6页
abstract第6-9页
第一章 绪论第14-29页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
        1.1.1 研究背景第14-15页
        1.1.2 研究目的和意义第15页
    1.2 静电除尘器概况第15-17页
    1.3 尘粒荷电凝并技术研究进展第17-20页
    1.4 电除尘器数学模型研究进展第20-25页
        1.4.1 层流理论第20-21页
        1.4.2 紊流理论第21-22页
        1.4.3 紊流扩散理论第22-23页
        1.4.4 静电传输与紊流掺混模型第23-24页
        1.4.5 数学模型的求解第24-25页
    1.5 现有电除尘器存在的主要问题及解决路径第25-26页
    1.6 研究内容及技术路线第26-29页
        1.6.1 研究内容第26-28页
        1.6.2 技术路线第28-29页
第二章 涡旋电除尘理论模型的建立第29-54页
    2.1 尘粒的荷电机理分析第29页
    2.2 尘粒的凝并效应分析第29-35页
        2.2.1 传质现象第30页
        2.2.2 布朗凝并第30-31页
        2.2.3 电凝并第31-32页
        2.2.4 湍流凝并第32-33页
        2.2.5 粒子的偶极效应第33-35页
    2.3 涡旋型电除尘器的除尘机理分析第35-37页
    2.4 荷电尘粒电凝并收尘效率计算模型的建立第37-53页
        2.4.1 场强计算第38-41页
        2.4.2 电晕电压电流计算第41-42页
        2.4.3 尘粒荷电量计算第42-44页
        2.4.4 驱进速度计算第44-46页
        2.4.5 各种场作用下尘粒的输运第46-47页
        2.4.6 构建荷电粒子的二维输运方程第47页
        2.4.7 收尘效率理论计算公式第47-51页
        2.4.8 紊流扩散系数计算第51-52页
        2.4.9 电凝并效率公式第52-53页
    2.5 本章小结第53-54页
第三章 数学模型的计算结果与分析第54-61页
    3.1 数学模型计算方法描述第54-56页
    3.2 数学模型的计算结果及分析第56-59页
        3.2.1 粉尘的荷电量第56-57页
        3.2.2 荷电粒子的驱进速度第57-58页
        3.2.3 荷电粒子的电凝并收尘效率第58-59页
        3.2.4 理论结果与试验结果对比第59页
    3.3 本章小结第59-61页
第四章 涡旋型电除尘器数值模拟设计第61-85页
    4.1 建立除尘器的几何模型第61-62页
    4.2 基本控制方程第62-65页
    4.3 网格划分第65页
    4.4 边界条件的确定第65-66页
    4.5 FLUENT模拟计算第66页
    4.6 除尘器内部流场特性分析第66-77页
        4.6.1 集尘板侧宽对流场特性的影响第66-71页
        4.6.2 集尘板排距对流场特性的影响第71-74页
        4.6.3 电场平均风速对流场特性的影响第74-77页
    4.7 尘粒运动特性分析第77-84页
        4.7.1 尘粒粒径对尘粒运动轨迹的影响第77-78页
        4.7.2 电场平均风速对尘粒运动轨迹的影响第78-79页
        4.7.3 荷电状态对尘粒运动轨迹的影响第79-81页
        4.7.4 考虑电场力影响的计算结果分析第81-84页
    4.8 本章小结第84-85页
第五章 涡旋型电除尘器离子输运特性分析第85-96页
    5.1 离子输运机理分析第85-86页
    5.2 试验流程及装置第86页
    5.3 试验步骤第86-87页
    5.4 单因素试验结果及讨论第87-90页
        5.4.1 电场工作电压对离子浓度的影响第87-88页
        5.4.2 电场平均风速对离子浓度的影响第88页
        5.4.3 同排集尘板间隙对离子浓度的影响第88-89页
        5.4.4 检测点距放电极的距离对离子浓度的影响第89-90页
    5.5 回归正交试验设计及讨论第90-95页
        5.5.1 因素水平编码第90页
        5.5.2 正交表的选择和试验方案的确定第90-91页
        5.5.3 回归方程的建立第91-92页
        5.5.4 方差分析第92-93页
        5.5.5 回归方程的回代与失拟性检验第93-94页
        5.5.6 回归方程的求解第94-95页
    5.6 本章小结第95-96页
第六章 涡旋型电除尘器运行参数分析及优化第96-119页
    6.1 试验流程与装置第96-98页
    6.2 试验步骤第98-99页
    6.3 粉尘粒径分析第99-100页
    6.4 单因素试验结果及讨论第100-109页
        6.4.1 伏安特性曲线分析第101页
        6.4.2 电场工作电压对收尘效率的影响第101-103页
        6.4.3 烟尘停留时间对收尘效率的影响第103-104页
        6.4.4 集尘板排距对收尘效率的影响第104-105页
        6.4.5 有效集尘面积对收尘效率的影响第105-107页
        6.4.6 粉尘比电阻对收尘效率的影响第107-108页
        6.4.7 粉尘初始浓度对收尘效率的影响第108-109页
    6.5 正交试验设计及讨论第109-114页
        6.5.1 确定因子与水平第109-111页
        6.5.2 试验结果的直观分析第111-112页
        6.5.3 试验结果的方差分析第112-114页
    6.6 除尘效率验证试验及讨论第114-115页
    6.7 PIV流场测定试验第115-118页
        6.7.1 PIV检测系统组成第115-116页
        6.7.2 测试过程第116页
        6.7.3 试验结果及分析第116-118页
    6.8 本章小结第118-119页
第七章 双电极涡旋型电除尘器运行参数分析及优化第119-132页
    7.1 试验流程与装置第119-121页
    7.2 单因素试验结果与讨论第121-126页
        7.2.1 伏安特性曲线分析第121-122页
        7.2.2 电场工作电压对收尘效率的影响第122-123页
        7.2.3 停留时间对收尘效率的影响第123页
        7.2.4 同排集尘板间隙对收尘效率的影响第123-124页
        7.2.5 有效集尘面积对收尘效率的影响第124-125页
        7.2.6 尘粒粒径对分级除尘效率的影响第125-126页
    7.3 回归正交试验设计及讨论第126-130页
        7.3.1 确定因素的变化范围第126页
        7.3.2 因素的水平编码第126-127页
        7.3.3 回归方程的建立第127-128页
        7.3.4 回归方程显著性检验第128-129页
        7.3.5 回归方程的回代第129-130页
    7.4 双电极VEP与传统ESP主要参数比较第130页
    7.5 本章小结第130-132页
第八章 结论与展望第132-135页
    8.1 结论第132-133页
    8.2 创新点第133页
    8.3 展望第133-135页
参考文献第135-148页
致谢第148-149页
攻博概况第149-150页

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