摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.1.1 可吸入颗粒物的来源 | 第10页 |
1.1.2 可吸入颗粒物的危害 | 第10-11页 |
1.2 可吸入颗粒物声波团聚技术的研究进展 | 第11-14页 |
1.2.1 可吸入颗粒物的预处理技术 | 第12-13页 |
1.2.2 声波团聚技术机理的研究进展 | 第13-14页 |
1.3 超声雾化联合声波团聚实验的团聚机理研究进展 | 第14-15页 |
1.3.1 声波团聚的团聚机理研究进展 | 第14-15页 |
1.3.2 雾化提高团聚效率的理论依据 | 第15页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第15-17页 |
第2章 实验装置及方法 | 第17-32页 |
2.1 实验台的设计及搭建 | 第17-23页 |
2.1.1 实验台的设计 | 第17-22页 |
2.1.2 实验台的搭建 | 第22-23页 |
2.2 实验设备的介绍 | 第23-30页 |
2.2.1 给粉装置 | 第23-24页 |
2.2.2 声源装置 | 第24-27页 |
2.2.3 团聚室 | 第27页 |
2.2.4 雾化装置 | 第27-28页 |
2.2.5 采样及测量装置 | 第28-29页 |
2.2.6 尾气处理装置 | 第29-30页 |
2.3 实验方法 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 高低频声源对声波团聚效果的实验研究 | 第32-44页 |
3.1 高频声源对声波团聚效果的实验研究 | 第32-36页 |
3.1.1 声强对高频声波团聚的影响 | 第33页 |
3.1.2 初始浓度对高频声波团聚的影响 | 第33-35页 |
3.1.3 团聚室停留时间对高频声波团聚的影响 | 第35-36页 |
3.1.4 高频声场团聚实验研究小结 | 第36页 |
3.2 低频声源对声波团聚效果的实验研究 | 第36-41页 |
3.2.1 频率对低频声波团聚的影响 | 第37页 |
3.2.2 声强对低频声波团聚的影响 | 第37-38页 |
3.2.3 初始浓度对低频声波团聚的影响 | 第38-39页 |
3.2.4 停留时间对低频声波团聚的影响 | 第39-40页 |
3.2.5 低频声场团聚实验研究小结 | 第40-41页 |
3.3 声波团聚的电镜图分析 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 超声雾化联合声波团聚的实验研究 | 第44-50页 |
4.1 超声雾化联合声波团聚的实验研究 | 第44-48页 |
4.1.1 频率对超声雾化联合声波团聚效率的影响 | 第44-45页 |
4.1.2 声强对超声雾化联合声波团聚效率的影响 | 第45-46页 |
4.1.3 初始浓度对超声雾化联合声波团聚效率的影响 | 第46-47页 |
4.1.4 停留时间对超声雾化联合声波团聚效率的影响 | 第47-48页 |
4.2 超声雾化联合声波团聚电镜图 | 第48-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 声波团聚的模拟方法 | 第50-64页 |
5.1 声波团聚的动力学方程 | 第50页 |
5.2 声波团聚的核函数 | 第50-53页 |
5.2.1 同向团聚核函数 | 第50-51页 |
5.2.2 流体力学团聚核函数 | 第51-52页 |
5.2.3 声波尾流效应的团聚核函数 | 第52-53页 |
5.2.4 布朗团聚核函数 | 第53页 |
5.3 数值计算方法 | 第53-55页 |
5.4 模拟结果 | 第55-58页 |
5.4.1 频率对同向团聚机理的影响 | 第55-56页 |
5.4.2 频率对流体力学机理的影响 | 第56-57页 |
5.4.3 频率对声波尾流效应的影响 | 第57页 |
5.4.4 温度对布朗团聚机理的影响 | 第57-58页 |
5.5 雾化对数值模拟的影响 | 第58-62页 |
5.5.1 雾化提高声波团聚效率的理论分析 | 第58-59页 |
5.5.2 雾化对声波团聚过程的影响 | 第59-60页 |
5.5.3 雾化对数值模拟中参数的影响 | 第60页 |
5.5.4 引入雾化后的数值模拟计算方法与结果 | 第60-62页 |
5.6 本章小结 | 第62-64页 |
第6章 总结与展望 | 第64-66页 |
6.1 总结 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间的参与项目及研究成果 | 第72-73页 |