摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.1.1 细颗粒物排放来源及排放现状 | 第15页 |
1.1.2 细颗粒物成分、性质及控制的意义 | 第15-16页 |
1.2 现有细颗粒物控制技术的发展现状 | 第16-18页 |
1.2.1 燃煤细颗粒物脱除装置的研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 静电除尘器原理及除尘效率 | 第17-18页 |
1.3 细颗粒物化学团聚技术的研究现状 | 第18-20页 |
1.4 细颗粒物相变团聚技术的研究现状 | 第20-22页 |
1.4.1 蒸汽相变技术 | 第20-21页 |
1.4.2 相变冷凝技术 | 第21-22页 |
1.4.3 液体黏附颗粒物 | 第22页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第22-25页 |
第2章 静电增效实验系统及方法 | 第25-35页 |
2.1 粉煤灰颗粒物形貌及成分分析 | 第25-26页 |
2.2 化学团聚作用机理和团聚剂选取方法 | 第26-27页 |
2.3 实验系统与实验方法简介 | 第27-29页 |
2.3.1 初期实验系统 | 第27-28页 |
2.3.2 实验系统 | 第28-29页 |
2.3.3 实验流程及实验原理 | 第29页 |
2.4 测试方法及仪器简介 | 第29-34页 |
2.4.1 温湿度测试仪器简介 | 第29-30页 |
2.4.2 气溶胶发生器简介 | 第30页 |
2.4.3 总颗粒物测试分析仪器及试验简介 | 第30-31页 |
2.4.4 细颗粒物粒径分布测试仪器简介 | 第31-33页 |
2.4.5 崂应测试与ELPI测试值比较 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 降温凝膜/化学团聚对高湿烟气中细颗粒物浓度的影响 | 第35-59页 |
3.1 高湿饱和烟气条件的模拟与建立 | 第35页 |
3.2 降温凝膜对湿烟气中细颗粒物数浓度的影响 | 第35-41页 |
3.2.1 降温对湿烟气中细颗粒数浓度的影响 | 第35-38页 |
3.2.2 初始浓度对湿烟气中细颗粒物数浓度的影响 | 第38-41页 |
3.3 化学团聚/降温凝膜对湿烟气中细颗粒物数浓度的影响 | 第41-55页 |
3.3.1 表面活性剂No.3对细颗粒物数浓度的影响 | 第41-42页 |
3.3.2 表面活性剂No.3与降温装置配合下对细颗粒物数浓度的影响 | 第42-44页 |
3.3.3 表面活性剂No.3与高聚物PG配合下对细颗粒物数浓度的影响 | 第44-45页 |
3.3.4 表面活性剂No.3与高聚物PG配合下对细颗粒物脱除的影响 | 第45-46页 |
3.3.5 团聚剂(No.3+PG)与降温装置配合下对细颗粒物脱除效率的影响 | 第46-48页 |
3.3.6 表面活性剂No.3与高聚物XTG配合下对细颗粒物数浓度的影响 | 第48-50页 |
3.3.7 表面活性剂No.3与高聚物XTG配合下对细颗粒物脱除的影响. | 第50-51页 |
3.3.8 团聚剂(No.3+XTG)与降温装置配合下对细颗粒物脱除的影响 | 第51-53页 |
3.3.9 添加点温度对颗粒物浓度的影响 | 第53-55页 |
3.4 降温凝膜/化学团聚对细颗粒物物理形态的影响 | 第55-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 降温凝膜/化学团聚对静电场内细颗粒物脱除特性的研究 | 第59-75页 |
4.1 降温凝膜对静电场内细颗粒物脱除特性的影响 | 第59-62页 |
4.1.1 温降下细颗粒物分级脱除特性的影响 | 第59-60页 |
4.1.2 温降对细颗粒物脱除特性的影响 | 第60-62页 |
4.2 初始烟气浓度对细颗粒物脱除特性的影响 | 第62-63页 |
4.3 电压对细颗粒物数浓度的影响 | 第63-66页 |
4.4 降温凝膜与化学团聚协同作用下静电场内细颗粒物的脱除特性 | 第66-72页 |
4.4.1 No.3溶液对静电场内细颗粒物脱除特性的影响 | 第66-68页 |
4.4.2 No.3与PG溶液对静电场内细颗粒物脱除特性的影响 | 第68-70页 |
4.4.3 降温凝膜与化学团聚协同作用温降对静电场内细颗粒物脱除特性的影响 | 第70-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-75页 |
第5章 结论与展望 | 第75-79页 |
5.1 结论 | 第75-76页 |
5.2 不足与展望 | 第76-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
攻读硕士学位期间的主要成果 | 第89-90页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第90页 |