风冷式电子设备用空气净化材料的实验研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 题目意义 | 第11-12页 |
1.2 空气过滤理论的研究与发展 | 第12-14页 |
1.2.1 过滤的数学模型 | 第12-13页 |
1.2.2 过滤理论的研究与发展 | 第13-14页 |
1.3 过滤材料概述 | 第14-17页 |
1.3.1 空气过滤材料的发展现状 | 第14-15页 |
1.3.2 滤料的种类 | 第15-16页 |
1.3.3 电子设备用滤料 | 第16页 |
1.3.4 滤料的阻力特性 | 第16页 |
1.3.5 滤料的静态除尘率 | 第16-17页 |
1.3.6 滤料的动态除尘率 | 第17页 |
1.4 国内外对滤料滤尘性能的研究 | 第17-21页 |
1.5 风冷式电子设备空气净化系统的研究背景 | 第21-22页 |
1.6 研究内容 | 第22-23页 |
第2章 滤料的捕尘过滤机理 | 第23-37页 |
2.1 颗粒捕集机理 | 第23-28页 |
2.1.1 拦截效应 | 第23-25页 |
2.1.2 惯性原理和扩散原理 | 第25-26页 |
2.1.3 重力沉降作用 | 第26-27页 |
2.1.4 静电力作用 | 第27页 |
2.1.5 过滤器的阻力与使用寿命 | 第27-28页 |
2.2 纤维层过滤理论 | 第28-30页 |
2.2.1 障碍物形式捕集理论 | 第28-29页 |
2.2.2 单一捕集体对粒子的分离 | 第29-30页 |
2.2.3 阻力 | 第30页 |
2.3 表面过滤 | 第30-32页 |
2.4 膜过滤 | 第32-33页 |
2.5 颗粒过滤理论 | 第33-37页 |
第3章 实验内容、装置以及方案 | 第37-57页 |
3.1 实验内容 | 第37页 |
3.2 实验装置 | 第37-44页 |
3.2.1 滤尘实验装置 | 第37-39页 |
3.2.2 滤水实验装置 | 第39-40页 |
3.2.3 外部连接设备 | 第40-44页 |
3.3 实验方案 | 第44-54页 |
3.3.1 实验测试用滤料 | 第44-47页 |
3.3.2 实验准备工作 | 第47-49页 |
3.3.3 实验内容及方法 | 第49-51页 |
3.3.4 评价方法 | 第51-54页 |
3.4 实验技术路线 | 第54-57页 |
第4章 实验数据及结果分析 | 第57-87页 |
4.1 黑色发泡海绵滤料实验数据及结果分析 | 第57-67页 |
4.1.1 黑色发泡海绵滤料物性对比 | 第57-58页 |
4.1.2 洁净滤料的静态阻力特性曲线 | 第58-60页 |
4.1.3 过滤效率 | 第60-63页 |
4.1.4 动态阻力曲线 | 第63-67页 |
4.2 纤维层滤料实验数据及结果分析 | 第67-79页 |
4.2.1 纤维层过滤棉物性对比 | 第67-68页 |
4.2.2 纤维层滤料的静态阻力特性曲线 | 第68-74页 |
4.2.3 过滤效率 | 第74-75页 |
4.2.4 动态阻力曲线 | 第75-79页 |
4.3 纤维层疏水滤料滤水性能测试 | 第79-87页 |
4.3.1 被测滤料物性对比 | 第79-80页 |
4.3.2 过滤材料的阻力特性曲线 | 第80-85页 |
4.3.3 过滤效率 | 第85-87页 |
第5章 过滤材料堵塞模型及其寿命预测 | 第87-95页 |
5.1 过滤材料堵塞模型的建立 | 第87-89页 |
5.2 寿命预测 | 第89-95页 |
5.2.1 30ppi黑色发泡海绵滤料 | 第89-90页 |
5.2.2 50ppi黑色发泡海绵过滤材料 | 第90-91页 |
5.2.3 初效G4过滤棉 | 第91-92页 |
5.2.4 中效F7过滤棉 | 第92-95页 |
第6章 结论 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
作者简介 | 第103页 |