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 |