中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 家用饮水机除垢方法 | 第10-11页 |
1.2.2 工业水处理阻垢除垢方法 | 第11-13页 |
1.2.3 电磁水处理装置研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第15-17页 |
2 变频脉冲水处理技术理论分析 | 第17-39页 |
2.1 变频脉冲水处理系统的工作原理 | 第17页 |
2.2 有限长螺线管磁场的理论计算 | 第17-21页 |
2.3 变频脉冲水处理系统数学模型的建立 | 第21-22页 |
2.4 溶液感生电流表达式的求解 | 第22-24页 |
2.5 激磁电流与感生电流的近似求解 | 第24-26页 |
2.6 感生电流做功平均功率与关键参数之间的关系 | 第26-31页 |
2.6.1 平均功率与频率的关系 | 第27-28页 |
2.6.2 平均功率与线圈结构的关系 | 第28-31页 |
2.7 基于有限元仿真的电磁场分析与感生电流计算 | 第31-36页 |
2.7.1 COMSOL Multiphysics简介 | 第31页 |
2.7.2 基于COMSOL的电磁场建模仿真分析 | 第31-36页 |
2.8 变频脉冲水处理装置的技术指标 | 第36-37页 |
2.9 本章小结 | 第37-39页 |
3 变频脉冲水处理装置主电路与控制设计 | 第39-55页 |
3.1 系统整体方案设计 | 第39页 |
3.2 控制信号发生电路 | 第39-44页 |
3.2.1 固定频率方波发生电路 | 第40-41页 |
3.2.2 扫频方波发生电路 | 第41-44页 |
3.3 功率放大电路 | 第44-49页 |
3.3.1 全桥逆变电路 | 第44-45页 |
3.3.2 电路参数设计及器件选型 | 第45-46页 |
3.3.3 功率MOSFET驱动电路 | 第46-48页 |
3.3.4 电气隔离电路 | 第48-49页 |
3.4 可调直流电源 | 第49-50页 |
3.5 人机交互电路 | 第50-51页 |
3.5.1 显示电路设计 | 第50-51页 |
3.5.2 矩阵键盘电路 | 第51页 |
3.6 电磁兼容性问题 | 第51页 |
3.7 控制系统程序设计框图 | 第51-52页 |
3.8 变频脉冲水处理装置调试结果 | 第52-54页 |
3.8.1 变频脉冲信号发生装置PCB制版 | 第52页 |
3.8.2 变频脉冲信号发生装置空载测试 | 第52-53页 |
3.8.3 变频脉冲水处理系统测试 | 第53-54页 |
3.9 本章小结 | 第54-55页 |
4 变频脉冲水处理装置的阻垢实验与数据分析 | 第55-77页 |
4.1 实验平台的研制 | 第55-59页 |
4.2 可行性验证 | 第59-61页 |
4.2.1“临界pH值法”理论 | 第59-60页 |
4.2.2 实验步骤 | 第60页 |
4.2.3 实验结果 | 第60-61页 |
4.3 阻垢实验的重复性问题讨论 | 第61-65页 |
4.4 阻垢实验方案 | 第65-66页 |
4.4.1 实验准备 | 第65页 |
4.4.2 实验步骤 | 第65-66页 |
4.5 频率对阻垢效果的影响 | 第66-71页 |
4.5.1 pH值监测结果 | 第66-67页 |
4.5.2 电导率监测结果 | 第67-68页 |
4.5.3 钙离子浓度监测结果 | 第68-69页 |
4.5.4 阻垢效果评价 | 第69-71页 |
4.5.5 结论 | 第71页 |
4.6 线圈匝数对阻垢效果的影响 | 第71-74页 |
4.6.1 pH值监测结果 | 第71-72页 |
4.6.2 电导率监测结果 | 第72页 |
4.6.3 钙离子浓度监测结果 | 第72-73页 |
4.6.4 阻垢效果评价 | 第73页 |
4.6.5 结论 | 第73-74页 |
4.7 线圈半径对阻垢效果的影响 | 第74-75页 |
4.8 长期阻垢除垢实验分析 | 第75-76页 |
4.9 本章小结 | 第76-77页 |
5 结论与展望 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77-78页 |
5.2 展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
附录 | 第85页 |
A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第85页 |
B 作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第85页 |