摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 细颗粒物形成机理 | 第13-14页 |
1.2.1 煤灰的形成机理 | 第13页 |
1.2.2 生物质灰的形成机理 | 第13-14页 |
1.3 细颗粒物脱除技术研究进展 | 第14-16页 |
1.3.1 细颗粒物的危害 | 第14-15页 |
1.3.2 细颗粒物的脱除减排控制技术 | 第15-16页 |
1.4 本文主要内容 | 第16-18页 |
1.4.1 生物质与煤混烧灰理化特性研究 | 第17页 |
1.4.2 生物质与煤混烧灰相互作用的模拟研究 | 第17-18页 |
第2章 生物质与煤混烧灰理化特性研究 | 第18-25页 |
2.1 灰样制备 | 第18-19页 |
2.1.1 混烧灰样制备 | 第18页 |
2.1.2 纯生物质灰样制备 | 第18-19页 |
2.2 生物质与煤混烧灰真密度实验研究 | 第19-20页 |
2.2.1 实验方法 | 第19页 |
2.2.2 实验结果及分析 | 第19-20页 |
2.3 生物质与煤混烧灰粒径分布研究 | 第20-24页 |
2.3.1 实验方法 | 第20-21页 |
2.3.2 实验结果及分析 | 第21-24页 |
2.3.2.1 纯无烟煤灰混烧灰粒径分布 | 第21页 |
2.3.2.2 玉米秸秆/无烟煤(10%)混烧灰粒径分布 | 第21-22页 |
2.3.2.3 玉米秸秆/无烟煤(15%)混烧灰粒径分布 | 第22-23页 |
2.3.2.4 玉米秸秆/无烟煤(20%)混烧灰粒径分布 | 第23页 |
2.3.2.5 纯玉米秸秆灰粒径分布 | 第23-24页 |
2.3.3 小结 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 细颗粒物团聚的数学模型 | 第25-34页 |
3.1 颗粒群平衡模型 | 第25-26页 |
3.1.1 颗粒群平衡方程 | 第25-26页 |
3.1.2 颗粒群平衡方程求解方法 | 第26页 |
3.2 欧拉双流体模型 | 第26-27页 |
3.2.1 控制方程 | 第26-27页 |
3.2.2 湍流模型 | 第27页 |
3.3 团聚核函数理论 | 第27-32页 |
3.3.1 热团聚机理及核函数 | 第28-29页 |
3.3.2 湍流团聚机理及核函数 | 第29-30页 |
3.3.3 电团聚机理及核函数 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-34页 |
第4章 混烧灰细颗粒物在电除尘器内部团聚效果分析 | 第34-50页 |
4.1 物理模型建立 | 第34页 |
4.2 分区算法颗粒粒径分布参数 | 第34-35页 |
4.3 数学模型与边界条件 | 第35-36页 |
4.4 数值模拟结果与讨论 | 第36-49页 |
4.4.1 热团聚分析 | 第36-40页 |
4.4.1.1 除尘器出口总颗粒数密度变化分析 | 第36页 |
4.4.1.2 混烧灰最佳颗粒体积分数分析 | 第36-38页 |
4.4.1.3 混烧灰最佳流场流速分析 | 第38-39页 |
4.4.1.4 生物质与煤最佳混烧比例分析 | 第39-40页 |
4.4.1.5 热团聚小结 | 第40页 |
4.4.2 湍流团聚分析 | 第40-45页 |
4.4.2.1 除尘器出口颗粒湍流团聚效率分析 | 第40-41页 |
4.4.2.2 生物质与煤混烧灰最佳颗粒体积分数分析 | 第41-42页 |
4.4.2.3 生物质与煤混烧灰最佳流场流速分析 | 第42-44页 |
4.4.2.4 生物质与煤最佳混烧比例分析 | 第44页 |
4.4.2.5 湍流团聚小结 | 第44-45页 |
4.4.3 电团聚效果分析 | 第45-49页 |
4.4.3.1 生物质与煤混烧灰最佳颗粒体积分数分析 | 第45-46页 |
4.4.3.2 生物质与煤混烧灰最佳流场流速分析 | 第46-48页 |
4.4.3.3 生物质与煤最佳混烧比例分析 | 第48页 |
4.4.3.4 电团聚小结 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 结论与展望 | 第50-52页 |
5.1 结论 | 第50-51页 |
5.2 展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第55-56页 |
致谢 | 第56页 |