新型双涡旋极板电除尘器数值模拟及实验研究
摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 静电除尘技术发展现状 | 第12-18页 |
1.2.1 常规电除尘器的发展 | 第13-15页 |
1.2.2 横向极板电除尘器的发展 | 第15-17页 |
1.2.3 电除尘器组合技术的发展 | 第17页 |
1.2.4 电除尘器数值模拟技术的发展 | 第17-18页 |
1.3 课题研究的目的和意义 | 第18-19页 |
1.4 课题研究内容与技术路线 | 第19-21页 |
1.4.1 课题研究内容 | 第19-20页 |
1.4.2 课题研究技术路线 | 第20-21页 |
第2章 新型双涡旋极板电除尘器除尘理论基础 | 第21-31页 |
2.1 新型双涡旋极板电除尘器除尘机理 | 第21-24页 |
2.1.1 电晕放电电离 | 第21-22页 |
2.1.2 粉尘荷电 | 第22-23页 |
2.1.3 粉尘捕集 | 第23-24页 |
2.1.4 清灰 | 第24页 |
2.2 新型双涡旋极板ESP结构特点 | 第24-25页 |
2.3 新型双涡旋极板电除尘器数值模拟理论基础 | 第25-30页 |
2.3.1 基本控制方程 | 第26-27页 |
2.3.2 CFD数值计算方法 | 第27-28页 |
2.3.3 流场算法 | 第28-29页 |
2.3.4 离散相模型 | 第29页 |
2.3.5 用户自定义函数 (UDF) | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 新型双涡旋横向极板电除尘器数值模拟 | 第31-41页 |
3.1 创建几何模型 | 第31-32页 |
3.2 网格划分 | 第32-36页 |
3.2.1 网格划分种类 | 第32-33页 |
3.2.2 网格划分步骤 | 第33-35页 |
3.2.3 指定边界类型和区域类型 | 第35-36页 |
3.3 模拟计算设置 | 第36-40页 |
3.3.1 求解器选型和网格的相关设置 | 第36页 |
3.3.2 计算模型设置 | 第36-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 数值模拟结果与分析 | 第41-56页 |
4.1 连续相流场模拟计算 | 第41-48页 |
4.1.1 收尘极板高度对流场特性的影响 | 第41-44页 |
4.1.2 收尘极板排间距对流场特性的影响 | 第44-46页 |
4.1.3 气流速度对流场特性的影响 | 第46-47页 |
4.1.4 挡板对流场特性的影响 | 第47-48页 |
4.2 流场连续相与离散相耦合模拟 | 第48-54页 |
4.2.1 不考虑电场力影响的计算结果 | 第48-50页 |
4.2.2 考虑电场力影响的计算结果 | 第50-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 除尘特性实验研究 | 第56-65页 |
5.1 实验设置 | 第56-58页 |
5.1.1 实验装置 | 第56-58页 |
5.1.2 试验方案 | 第58页 |
5.1.3 试验步骤 | 第58页 |
5.2 实验结果分析 | 第58-62页 |
5.2.1 排间距对除尘效率的影响 | 第58-59页 |
5.2.2 气流速度对除尘效率的影响 | 第59-60页 |
5.2.3 外加电压对除尘效率的影响 | 第60-61页 |
5.2.4 极板高度对除尘效率的影响 | 第61-62页 |
5.3 除尘效率验证实验 | 第62-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 结论与展望 | 第65-68页 |
6.1 结论 | 第65-66页 |
6.2 课题创新点 | 第66页 |
6.3 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
研究生期间发表论文 | 第74页 |