首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--蒸汽动力工程论文--蒸汽锅炉论文--理论论文

工业锅炉烟气冷凝过程中细颗粒捕捉特性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 课题背景和意义第11-12页
    1.2 工业锅炉烟气除尘研究进展第12-20页
        1.2.1 基于液相催化氧化法的粉尘净化技术第13-15页
        1.2.2 基于等离子体法的粉尘净化技术第15页
        1.2.3 基于固体吸附法的粉尘净化技术第15-16页
        1.2.4 基于LJD循环流化床法的烟气粉尘净化技术第16-17页
        1.2.5 基于微生物吸收法的烟气粉尘净化技术第17-18页
        1.2.6 基于烟气冷凝的烟气粉尘净化技术第18-19页
        1.2.7 各技术性能比较与发展方向第19-20页
        1.2.8 小结第20页
    1.3 本课题的研究内容第20-22页
第二章 工业锅炉烟气冷凝与除尘协同过程模型研究第22-33页
    2.1 通道模型假设第22-23页
    2.2 通道模型计算过程第23-32页
        2.2.1 通道系统液滴除尘效率第23-28页
        2.2.2 通道液膜除尘效率第28-30页
        2.2.3 总除尘效率第30-32页
    2.3 小结第32-33页
第三章 工业锅炉烟气冷凝过程CFD模拟第33-43页
    3.1 研究对象第33页
    3.2 模型假设第33页
    3.3 数学模型第33-37页
        3.3.1 基本方程第33-35页
        3.3.2 边界条件第35-36页
        3.3.3 常规算法第36-37页
    3.4 物理模型第37-38页
        3.4.1 换热系统第37-38页
        3.4.2 网格划分第38页
    3.5 模拟结果第38-41页
        3.5.1 温度场第38-40页
        3.5.2 速度场第40-41页
        3.5.3 冷凝CFD模拟与数值建模结果对比第41页
    3.6 小结第41-43页
第四章 工业锅炉烟气冷凝与除尘协同系统设计第43-54页
    4.1 工业锅炉烟气协同系统设计依据第43-45页
    4.2 协同系统结构设计第45-52页
        4.2.1 协同系统设计初算第46-50页
        4.2.2 协同系统设计核算第50-52页
    4.3 协同系统优势第52-53页
    4.4 小结第53-54页
第五章 工业锅炉烟气冷凝与捕尘协同实验研究第54-66页
    5.1 烟气换热与除尘协同实验方案第54-58页
        5.1.1 实验目的第54页
        5.1.2 实验方法与内容第54-55页
        5.1.3 实验系统第55-58页
        5.1.4 测试与取样第58页
    5.2 获得实验结果的算法第58-61页
        5.2.1 冷凝率算法第58-60页
        5.2.2 除尘率算法第60-61页
    5.3 实验结果与分析第61-65页
        5.3.1 变负荷对烟气冷凝与除尘率影响第61页
        5.3.2 变冷凝液量对烟气冷凝与除尘率影响第61-62页
        5.3.3 变灰浓度对烟气冷凝与除尘率影响第62-63页
        5.3.4 捕尘率与冷凝率关系第63-64页
        5.3.5 变灰浓度对细颗粒粒径影响第64-65页
    5.4 小结第65-66页
总结和展望第66-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-75页
附录A(攻读学位期间所取得的学术成果)第75-76页
附录B(符号表)第76-78页
详细摘要第78-87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:用于空调排风能量回收的板式脉动热管设计及其夏季工况实验研究
下一篇:新型可调U型返料阀研究与优化