降尘细水雾调制方法研究
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第13-15页 |
| ·技术路线 | 第15-16页 |
| ·本章小结 | 第16-18页 |
| 2 射流雾化捕尘及水磁化的基础理论 | 第18-28页 |
| ·射流雾化机理 | 第18-19页 |
| ·细水雾捕尘机理 | 第19-23页 |
| ·惯性碰撞 | 第20-21页 |
| ·截留作用 | 第21页 |
| ·扩散效应 | 第21页 |
| ·静电效应 | 第21-22页 |
| ·捕尘效率 | 第22-23页 |
| ·磁化水的除尘机理 | 第23页 |
| ·水磁化机理 | 第23-25页 |
| ·水的分子结构状态与氢键特点 | 第23-25页 |
| ·水的磁化原理探讨 | 第25页 |
| ·本章小结 | 第25-28页 |
| 3 磁化水特性的分析研究 | 第28-44页 |
| ·磁化水溶解性能的实验研究与讨论 | 第28-32页 |
| ·磁化水溶解绵白糖能力探讨 | 第30-31页 |
| ·磁化水溶解NaCl能力探讨 | 第31-32页 |
| ·磁化水雾化性能分析 | 第32-34页 |
| ·磁化水表面张力 | 第34-40页 |
| ·实验仪器及过程 | 第34-37页 |
| ·影响因素分析 | 第37-40页 |
| ·磁化水的润湿性能 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 4 粉尘场实验模型的优化设计 | 第44-56页 |
| ·气体-粉尘场的数学模型与数值求解方法 | 第44-46页 |
| ·气体-粉尘场的数学模型 | 第44-45页 |
| ·气体-粉尘场的数值求解方法 | 第45-46页 |
| ·物理模型及模型网格划分 | 第46-47页 |
| ·物理模型建立 | 第46-47页 |
| ·网格划分 | 第47页 |
| ·工作状况和边界条件 | 第47-48页 |
| ·粉尘场的模拟 | 第48-54页 |
| ·物理模型建立 | 第48-51页 |
| ·有扩展段实验腔体 | 第51-54页 |
| ·小结 | 第54-56页 |
| 5 细水雾雾化捕尘效率的探讨 | 第56-72页 |
| ·细水雾除尘实验台 | 第56-61页 |
| ·实验测试系统 | 第59-60页 |
| ·实验方法 | 第60-61页 |
| ·实验结果与讨论 | 第61-69页 |
| ·单喷头降尘效果 | 第61-64页 |
| ·磁化水降尘效果比较 | 第64-69页 |
| ·本章小结 | 第69-72页 |
| 6 结论与展望 | 第72-76页 |
| ·结论 | 第72-73页 |
| ·论文创新点 | 第73页 |
| ·展望 | 第73-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 作者简历 | 第80-82页 |
| 学位论文数据集 | 第82页 |