致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题背景 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-20页 |
1.2.1 气液分离技术研究 | 第13-14页 |
1.2.2 不同类型除雾器的结构及特点 | 第14-18页 |
1.2.3 除雾器的性能指标 | 第18页 |
1.2.4 冷凝超细雾滴的特性 | 第18-19页 |
1.2.5 除雾器的研究现状 | 第19-20页 |
1.3 课题的研究内容和意义 | 第20-22页 |
2 除雾器内部流场与两相流数值模拟理论模型 | 第22-31页 |
2.1 湍流流动数值模拟模型概述 | 第24-26页 |
2.1.1 直接数值模拟(DNS) | 第25页 |
2.1.2 雷诺时均法(RANS) | 第25-26页 |
2.1.3 大涡模拟(LES) | 第26页 |
2.2 气液两相流数值模拟模型概述 | 第26-27页 |
2.2.1 欧拉-拉格朗日方法 | 第26-27页 |
2.2.2 欧拉-欧拉方法 | 第27页 |
2.3 计算模型的基本假设及选择 | 第27页 |
2.4 计算区域与边界条件的设定 | 第27-29页 |
2.4.1 计算区域 | 第27-29页 |
2.4.2 边界条件 | 第29页 |
2.4.3 模拟工况 | 第29页 |
2.5 性能指标计算方法 | 第29页 |
2.6 模型准确性检验 | 第29-30页 |
2.7 本章小结 | 第30-31页 |
3 不同工况下除雾器结构类型变化对除雾性能的影响 | 第31-40页 |
3.1 除雾器内流场分析 | 第31页 |
3.2 不同结构除雾器除雾性效率的差异 | 第31-36页 |
3.2.1 不同液滴粒径下各除雾器的除雾效率 | 第31-33页 |
3.2.2 不同烟气流速下各除雾器的除雾效率 | 第33-35页 |
3.2.3 不同结构除雾器系统阻力的差异 | 第35-36页 |
3.3 三种除雾器对超细雾滴颗粒的除雾性能对比 | 第36-39页 |
3.3.1 除雾器对不同雾滴粒径下超细颗粒的除雾效率 | 第36-38页 |
3.3.2 三种除雾器对携带凝结超细雾滴烟气的综合除雾效率 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
4 除雾器各结构参数对除雾性能的影响 | 第40-51页 |
4.1 基础叶片结构参数变化对除雾性能的影响 | 第40-43页 |
4.1.1 叶片间距变化对除雾效率的影响 | 第40页 |
4.1.2 叶片间距变化对系统阻力的影响 | 第40-41页 |
4.1.3 偏折角度变化对除雾效率的影响 | 第41-42页 |
4.1.4 偏折角度变化对系统阻力的影响 | 第42页 |
4.1.5 弯段长度变化对除雾效率的影响 | 第42-43页 |
4.1.6 弯段长度变化对系统阻力的影响 | 第43页 |
4.2 辅助勾板结构参数变化对除雾性能的影响 | 第43-45页 |
4.2.1 勾板宽度变化对对除雾效率的影响 | 第43-44页 |
4.2.2 勾板宽度变化对对系统阻力的影响 | 第44-45页 |
4.3 百叶窗结构参数变化对除雾性能的影响 | 第45-48页 |
4.3.1 百叶窗叶片宽度变化对除雾效率的影响 | 第45页 |
4.3.2 百叶窗叶片宽度变化对系统阻力的影响 | 第45-46页 |
4.3.3 百叶窗叶片间距变化对除雾效率的影响 | 第46-47页 |
4.3.4 百叶窗叶片间距变化对系统阻力的影响 | 第47页 |
4.3.5 百叶窗叶片位置变化对除雾效率的影响 | 第47-48页 |
4.3.6 百叶窗叶片位置变化对系统阻力的影响 | 第48页 |
4.4 本章小结 | 第48-51页 |
5 烟气脱水除雾器经济性分析 | 第51-61页 |
5.1 锅炉基础概况 | 第51页 |
5.2 烟气脱水试验平台简介 | 第51-52页 |
5.3 除雾器理论计算经济性模型 | 第52-57页 |
5.3.1 全过程烟气水含量计算 | 第52-53页 |
5.3.2 除雾器经济性构成及评价指标 | 第53-54页 |
5.3.3 三种除雾器经济性模型的构建 | 第54-57页 |
5.4 结果评价与分析 | 第57-59页 |
5.4.1 净收益曲线 | 第57-58页 |
5.4.2 ROI曲线 | 第58-59页 |
5.4.3 IRR曲线 | 第59页 |
5.5 本章小结 | 第59-61页 |
6 总结与展望 | 第61-64页 |
6.1 全文总结 | 第61-63页 |
6.2 不足与展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
作者简历 | 第68页 |