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热湿交换对静电场及细颗粒物作用机制研究

摘要第13-15页
ABSTRACT第15-17页
符号说明第18-19页
第1章 绪论第19-31页
    1.1 研究背景及意义第19-23页
    1.2 问题的提出第23页
    1.3 研究现状及进展第23-29页
        1.3.1 高压静电场中液膜蒸发特性研究进展第23-24页
        1.3.2 水(湿度/液膜)对电晕放电特性研究进展第24-25页
        1.3.3 颗粒荷电迁移沉积特性研究进展第25-26页
        1.3.4 温/湿度场对颗粒物作用机制研究进展第26-29页
    1.4 本文研究内容与目的第29-31页
第2章 高压静电场中极板表面液膜内水分蒸发特性研究第31-53页
    2.1 高压静电场中极板表面液膜蒸发原理第31-32页
    2.2 试验系统与材料第32-34页
    2.3 极板表面液膜在非均匀直流静电场中的受力分析第34-38页
    2.4 湿式水膜静电场中极板表面液膜蒸发特性第38-47页
        2.4.1 电压对极板表面液膜蒸发特性的影响第38-40页
        2.4.2 异极距对极板表面液膜蒸发特性的影响第40-43页
        2.4.3 芒刺间距对极板表面液膜蒸发特性的影响第43-45页
        2.4.4 极板电阻对极板表面液膜蒸发特性的影响第45-47页
    2.5 液膜浓度对极板表面液膜蒸发特性的影响第47-49页
    2.6 温度场静电场耦合作用下极板表面液膜蒸发特性第49-50页
    2.7 速度场静电场耦合作用下极板表面液膜蒸发特性第50-51页
    2.8 本章小节第51-53页
第3章 高压静电场中水(湿度/液膜)对电晕放电影响的试验研究第53-77页
    3.1 电晕放电机理第53-54页
    3.2 电荷对空间静电场的影响第54-55页
    3.3 水对空间静电场的影响第55-59页
        3.3.1 电极表面水分子吸附物理过程第56-57页
        3.3.2 静电场中水分子碰撞物理过程第57页
        3.3.3 极板表面电晕电流密度与空间电场的关系第57-59页
    3.4 湿度对电晕放电的影响第59-61页
        3.4.1 试验系统及材料第59页
        3.4.2 湿度对伏安特性曲线的影响第59-60页
        3.4.3 湿度对起晕电压和击穿电压的影响第60-61页
    3.5 极板表面液膜对电晕放电的影响第61-72页
        3.5.1 试验系统及材料第61-64页
        3.5.2 分析方法第64-65页
        3.5.3 极板表面液膜对伏安特性曲线的影响第65-66页
        3.5.4 极板表面液膜对电晕电流密度分布的影响第66-70页
        3.5.5 湿式水膜静电场中电晕放电特性的试验研究第70-72页
    3.6 湿式水膜静电场中芒刺电晕线的选型第72-75页
    3.7 本章小节第75-77页
第4章 高压静电场中极板表面液膜对电晕放电影响的模拟研究第77-87页
    4.1 高压静电场中直流电晕放电数学物理模型第77-80页
        4.1.1 流体动力学模型第78页
        4.1.2 电化学反应模型第78-79页
        4.1.3 边界条件及初始值第79页
        4.1.4 外电路模型第79-80页
    4.2 数值仿真结果分析第80-86页
        4.2.1 模型验证第80-81页
        4.2.2 极板表面液膜对静电场中空间电场强度的影响第81-82页
        4.2.3 极板表面液膜对静电场中电子数密度的影响第82-84页
        4.2.4 极板表面液膜对静电场中离子数密度的影响第84-85页
        4.2.5 极板表面液膜对静电场中电子温度的影响第85-86页
    4.3 本章小节第86-87页
第5章 湿式水膜高压静电场中颗粒荷电及沉积规律研究第87-109页
    5.1 高压静电场中电场、颗粒荷电及运动理论分析第87-90页
        5.1.1 高压静电场中的电场及颗粒荷电第87-89页
        5.1.2 高压静电场中荷电颗粒的迁移及沉积第89-90页
    5.2 湿式高压静电场中颗粒脱除及荷电特性第90-98页
        5.2.1 试验系统及分析方法第90-93页
        5.2.2 湿式高压静电场中颗粒脱除特性第93-94页
        5.2.3 湿式高压静电场中颗粒荷电特性第94-98页
    5.3 湿式高压静电场中极板表面颗粒堆积形貌及粒径演变规律第98-104页
        5.3.1 试验系统及分析方法第98-99页
        5.3.2 干式高压静电场中极板表面颗粒堆积形貌及粒径演变规律第99-102页
        5.3.3 湿式高压静电场中极板表面颗粒堆积形貌及粒径演变规律第102-104页
    5.4 湿式高压静电场中极板表面颗粒堆积机理分析第104-105页
    5.5 湿式高压静电场中极板表面颗粒脱落机理分析第105-107页
    5.6 本章小节第107-109页
第6章 烟气与极板表面液膜热湿交换对烟气及颗粒物的影响第109-131页
    6.1 烟气与极板表面液膜热湿交换对细颗粒物增效脱除理论分析第109-112页
    6.2 试验系统及工况第112-114页
    6.3 烟气与极板表面液膜热湿交换对静电场中烟气的影响第114-117页
        6.3.1 烟气与极板表面液膜热湿交换对烟气湿度的影响第114-115页
        6.3.2 烟气与极板表面液膜热湿交换对湿度场分布的影响第115页
        6.3.3 烟气与极板表面液膜热湿交换过程中湿度场演变规律第115-117页
    6.4 烟气与极板表面液膜热湿交换对静电场中颗粒物的影响第117-122页
        6.4.1 烟气与极板表面液膜热湿交换对颗粒物比电阻的影响第117-118页
        6.4.2 烟气与极板表面液膜热湿交换对颗粒物团聚特性的影响第118-122页
    6.5 烟气与极板表面液膜热湿交换对静电场中颗粒物脱除的影响第122-126页
        6.5.1 极板表面液膜对静电场中颗粒物脱除特性的影响第122-123页
        6.5.2 极板表面液膜温度对静电场中颗粒物脱除特性的影响第123-125页
        6.5.3 烟气温度对静电场中颗粒物脱除特性的影响第125-126页
    6.6 烟气与极板表面液膜热湿交换作用下颗粒物团聚模型第126-128页
    6.7 本章小节第128-131页
第7章 全文总结及工作展望第131-135页
    7.1 全文总结第131-133页
    7.2 主要创新点第133页
    7.3 建议和展望第133-135页
参考文献第135-145页
致谢第145-147页
攻读博士学位期间的主要成果第147-149页
英文论文第149-180页
    Paper Ⅰ: Electrical characteristics of electrostatic precipitator with a wet membrane-basedcollecting electrode第149-167页
    Paper Ⅱ: Collection and charging characteristics of particles in an electrostatic precipitatorwith a wet membrane collecting electrode第167-180页
学位论文评阅及答辩情况表第180页

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