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细颗粒在蒸汽异相凝结过程中核化长大特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-13页
    1.1 研究背景与意义第11-12页
    1.2 研究内容第12-13页
第2章 文献综述第13-25页
    2.1 细颗粒物第13-16页
        2.1.1 细颗粒物的污染现状第13-14页
        2.1.2 细颗粒物的形成第14-15页
        2.1.3 细颗粒物的危害第15-16页
    2.2 细颗粒物脱除技术第16-19页
        2.2.1 传统除尘概述第16页
        2.2.2 细颗粒物长大预处理技术第16-19页
    2.3 异相成核凝结机理第19-23页
        2.3.1 细颗粒物的核化特性第19-21页
        2.3.2 细颗粒物的长大特性第21-23页
    2.4 异相凝结促进细颗粒长大研究现状第23-24页
    2.5 已有研究存在的问题第24页
    2.6 本章小结第24-25页
第3章 细颗粒长大系统与生长管内热力学计算第25-39页
    3.1 引言第25页
    3.2 实验系统第25-30页
    3.3 生长管内饱和度热力学计算第30-32页
        3.3.1 含尘气体状态参数计算第31页
        3.3.2 蒸汽状态参数计算第31-32页
        3.3.3 混合后状态参数计算第32页
    3.4 计算结果第32-37页
        3.4.1 含尘气体温度对饱和度的影响第32-33页
        3.4.2 含尘气体相对湿度对饱和度的影响第33-34页
        3.4.3 蒸汽添加量对饱和度的影响第34-35页
        3.4.4 蒸汽温度对饱和度的影响第35-36页
        3.4.5 含尘气体温度对混合前后温差的影响第36-37页
    3.5 实验工况分析第37页
    3.6 本章小结第37-39页
第4章 蒸汽相变促进不同润湿性细颗粒长大特性实验第39-57页
    4.1 引言第39页
    4.2 实验第39-44页
        4.2.1 实验原料第39-40页
        4.2.2 改性细颗粒原料第40-43页
            4.2.2.1 原料制备原理第40页
            4.2.2.2 原料制备方法第40页
            4.2.2.3 改性细颗粒物性分析第40-43页
        4.2.3 实验方法和工况第43-44页
    4.3 实验结果与讨论第44-55页
        4.3.1 细颗粒长大模型第44-46页
        4.3.2 过饱和度对细颗粒长大的影响第46-48页
        4.3.3 长大时间对细颗粒长大的影响第48-49页
        4.3.4 数浓度对细颗粒长大的影响第49-50页
        4.3.5 初始粒径对细颗粒长大的影响第50-51页
        4.3.6 润湿性对细颗粒长大的影响第51-53页
        4.3.7 含可溶性组分疏水颗粒长大特性第53-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第5章 生长管内蒸汽冷凝过程数值模拟第57-66页
    5.1 引言第57页
    5.2 生长管物理及网格模型第57-58页
    5.3 数学模型及边界条件第58-59页
        5.3.1 流体流动的数学模型第58-59页
        5.3.2 边界条件第59页
    5.4 数值模拟结果和讨论第59-65页
        5.4.1 生长管内温度分布第59-60页
        5.4.2 生长管内速度分布第60-61页
        5.4.3 生长管内蒸汽冷凝分布第61-65页
            5.4.3.1 过饱和度对蒸汽冷凝的影响第61-63页
            5.4.3.2 蒸汽添加量对蒸汽冷凝的影响第63-64页
            5.4.3.3 气体流速对蒸汽冷凝的影响第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第6章 全文总结与展望第66-68页
    6.1 全文总结第66-67页
    6.2 展望第67-68页
参考文献第68-74页
致谢第74-75页
硕士在读期间发表论文第75页

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