空气净化器动力特性分析及三维数值模拟研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第8-12页 |
1 绪论 | 第12-17页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 空气净化器国内外研究现状 | 第13页 |
1.3 有机废气处理技术研究现状 | 第13-14页 |
1.4 新型空气净化器研制 | 第14-15页 |
1.5 本文研究内容与方法 | 第15页 |
1.6 本文研究的意义 | 第15-17页 |
2 空气净化器动力性能初步分析 | 第17-27页 |
2.1 空气动力学及通风机性能参数 | 第17-18页 |
2.2 空气净化器设计 | 第18-20页 |
2.2.1 空气净化器性能要求 | 第18页 |
2.2.2 净化器结构初步设计 | 第18-20页 |
2.3 净化材料 | 第20-21页 |
2.3.1 净化材料的选择 | 第20页 |
2.3.2 净化材料阻力特性试验 | 第20-21页 |
2.4 净化器结构优化设计 | 第21-22页 |
2.5 空气净化器动力性能分析 | 第22-25页 |
2.5.1 结构方面 | 第22-24页 |
2.5.2 空气净化器阻力特性分析 | 第24-25页 |
2.6 离心抽风机动力性能估算 | 第25-26页 |
2.7 本章小结 | 第26-27页 |
3 空气净化器3D 数值模拟模型 | 第27-46页 |
3.1 CFD 技术及Fluent 软件的应用 | 第27页 |
3.2 软件基本介绍 | 第27-30页 |
3.2.1 fluent 软件基本介绍 | 第27-28页 |
3.2.2 solid works 软件基本介绍 | 第28-30页 |
3.3 Fluent 在通风设备模拟中的准备 | 第30-33页 |
3.3.1 层流和湍流 | 第30-31页 |
3.3.2 方程离散 | 第31页 |
3.3.3 网格 | 第31-32页 |
3.3.4 关于interface 设置问题 | 第32页 |
3.3.5 求解器选择 | 第32页 |
3.3.6 收敛判断 | 第32-33页 |
3.4 叶片转动区模型 | 第33页 |
3.5 多孔介质 | 第33-34页 |
3.5.1 多孔介质模型介绍 | 第33-34页 |
3.5.2 多孔介质流动情况 | 第34页 |
3.5.3 多孔介质模型边界设定 | 第34页 |
3.6 净化器模型建立 | 第34-39页 |
3.7 网格划分 | 第39-43页 |
3.8 边界条件设定 | 第43-45页 |
3.8.1 装置结构边界设定 | 第43-44页 |
3.8.2 叶片转动区域设置 | 第44页 |
3.8.3 组合滤器部分边界条件设定 | 第44-45页 |
3.9 本章小结 | 第45-46页 |
4 空气净化器三维模拟分析 | 第46-58页 |
4.1 模拟与试验比较 | 第46-52页 |
4.1.1 未装滤芯工况点实验比较 | 第46-50页 |
4.1.2 装滤芯工况点实验比较 | 第50-52页 |
4.2 空气净化器模拟实验 | 第52-57页 |
4.2.1 不加无纺布和滤芯条件下的模拟实验 | 第53-55页 |
4.2.2 加上组合滤器条件下的模拟实验 | 第55-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
5 空气净化器扩容设计 | 第58-68页 |
5.1 相似理论 | 第58-60页 |
5.1.1 相似理论的实质 | 第58-59页 |
5.1.2 相似设计准备 | 第59-60页 |
5.2 流体机械的流动相似理论 | 第60-61页 |
5.3 原机 | 第61页 |
5.4 相似设计步骤 | 第61-62页 |
5.5 相似计算过程 | 第62-65页 |
5.5.1 原机无因次曲线绘制 | 第62-64页 |
5.5.2 设计方案 | 第64-65页 |
5.6 扩容后空气净化器的模拟 | 第65-66页 |
5.7 新型空气净化器动力性能估算 | 第66-67页 |
5.8 本章小结 | 第67-68页 |
6 全文总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 全文总结 | 第68页 |
6.2 下一步工作与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
附表一 | 第73-74页 |
附表二 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间发表的专利 | 第78-79页 |
上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第79页 |