摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.1.1 企业概况 | 第9-10页 |
1.1.2 课题意义 | 第10页 |
1.2 电除尘技术的产生和发展 | 第10-18页 |
1.2.1 电除尘器本体结构的发展概况 | 第11页 |
1.2.2 电除尘器供电控制系统发展概况 | 第11-12页 |
1.2.3 电除尘技术的理论发展概况 | 第12-13页 |
1.2.4 我国电除尘技术的发展概况 | 第13-15页 |
1.2.5 电除尘技术的发展趋势 | 第15-18页 |
1.3 本文主要工作 | 第18-19页 |
第2章 电除尘器的基本知识及理论 | 第19-29页 |
2.1 电除尘器的基本原理 | 第19-20页 |
2.1.1 静电除尘器的基本工作原理 | 第19页 |
2.1.2 实现电除尘器的基本条件 | 第19页 |
2.1.3 电除尘器的分类 | 第19-20页 |
2.2 电除尘器的基本理论 | 第20-22页 |
2.2.1 电晕放电原理 | 第20-21页 |
2.2.2 尘粒荷电 | 第21页 |
2.2.3 荷电尘粒的运动与捕集 | 第21页 |
2.2.4 电极清灰 | 第21-22页 |
2.3 电除尘器的本体结构及各部分作用 | 第22-24页 |
2.4 电除尘器的供电控制设备 | 第24-28页 |
2.4.1 中央控制器 | 第24页 |
2.4.2 高压供电设备 | 第24-27页 |
2.4.3 低压控制设备 | 第27-28页 |
2.4.4 检测设备 | 第28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 影响电除尘器性能因素的分析 | 第29-47页 |
3.1 概述 | 第29-32页 |
3.1.1 电除尘器除尘效率理论依据及分析 | 第29-30页 |
3.1.2 影响电除尘器性能因素的分类 | 第30-31页 |
3.1.3 烧结机头电除尘器主要技术参数 | 第31-32页 |
3.2 粉尘特性的影响 | 第32-34页 |
3.2.1 粉尘比电阻的影响 | 第32-33页 |
3.2.2 粉尘粒径的影响 | 第33-34页 |
3.2.3 粉尘粘附性对除尘效率的影响 | 第34页 |
3.3 烟气性质的影响 | 第34-36页 |
3.3.1 烟气温度和压力对除尘效率的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 烟气含尘浓度对除尘效率的影响 | 第35-36页 |
3.4 本体结构参数及性能的影响 | 第36-37页 |
3.4.1 漏风对除尘效率的影响 | 第36页 |
3.4.2 气流分布不均匀对除尘效率的影响 | 第36-37页 |
3.4.3 清灰方式的影响 | 第37页 |
3.5 供电控制质量的影响 | 第37-41页 |
3.5.1 供电质量与除尘效率的关系 | 第37-39页 |
3.5.2 高压供电质量的影响 | 第39页 |
3.5.3 低压控制特性的影响 | 第39-40页 |
3.5.4 集散控制方式的影响 | 第40-41页 |
3.6 除尘效率神经网络模型的建立 | 第41-46页 |
3.6.1 BP神经网络简介 | 第41-44页 |
3.6.2 除尘效率神经网络模型的构建实例 | 第44-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 调整电除尘器运行参数的具体措施 | 第47-63页 |
4.1 概述 | 第47页 |
4.2 影响电除尘器性能参数原因的改进措施 | 第47-58页 |
4.2.1 克服反电晕现象的供电控制 | 第47-51页 |
4.2.2 电晕线肥大及阳极板粉尘堆积情况的解决方法 | 第51-55页 |
4.2.3 电晕闭塞现象的解决方法 | 第55-57页 |
4.2.4 降低烧结烟气排烟温度的措施 | 第57-58页 |
4.3 电除尘故障诊断专家系统 | 第58-62页 |
4.3.1 专家系统结构 | 第58-60页 |
4.3.2 专家知识表示 | 第60-61页 |
4.3.3 系统推理机设计 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63页 |
5.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69页 |