摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 引言 | 第9-16页 |
·国内外节水、聚水技术研究现状 | 第9-11页 |
·减少土壤水分蒸发的技术 | 第9-10页 |
·从空气中获得水分的技术 | 第10-11页 |
·国内外高压静电场技术的研究概况 | 第11-16页 |
·异极距小于1.0m 的静电场的应用 | 第11-14页 |
·异极距2.0m 左右的静电场的应用 | 第14-16页 |
·本文的研究目的 | 第16页 |
·本文的研究内容 | 第16页 |
2 空间电场阴极聚水过程及试验系统 | 第16-19页 |
·空间电场阴极聚水过程 | 第16-17页 |
·试验系统 | 第17-19页 |
·空间电场发生装置 | 第18页 |
·试验控制装置 | 第18-19页 |
·试验仪器 | 第19页 |
3 空间电场伏—安特性的测定 | 第19-22页 |
4 空间电场分布规律的测定 | 第22-31页 |
·不同异极距下空间电场分布规律 | 第22-27页 |
·沿Z 轴方向的电场分布规律 | 第23-25页 |
·沿X 轴方向的电场分布规律 | 第25-27页 |
·环境温度、相对湿度对空间电场分布规律的影响 | 第27-31页 |
·相对湿度在一定范围内,温度对空间电场分布规律的影响 | 第27-29页 |
·在一定温度范围内,相对湿度对空间电场分布规律的影响 | 第29-31页 |
5 环境相对湿度和空间电场特性参数对空间电场阴极聚水性能的影响 | 第31-36页 |
·试验系统 | 第31-32页 |
·试验方法 | 第32-33页 |
·试验结果 | 第33-36页 |
·不同相对湿度对空间电场阴极聚水系统聚水量的影响 | 第33页 |
·不同工作节拍比对空间电场阴极聚水系统聚水量的影响 | 第33-34页 |
·不同异极距对空间电场阴极聚水系统聚水量的影响 | 第34-35页 |
·不同高压直流电源电压对空间电场阴极聚水系统聚水量的影响 | 第35-36页 |
6 空间电场阴极聚水系统的经济性 | 第36-37页 |
·固定投资 | 第36-37页 |
·运行费用 | 第37页 |
7 结论与建议 | 第37-39页 |
·结论 | 第37-38页 |
·建议 | 第38-39页 |
致谢 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-43页 |
作者简介 | 第43页 |