第1章 绪论 1
1.1 燃煤烟气颗粒物控制技术组成与发展历程 1
1.2 湿式静电除尘器热湿传递过程分析 5
1.3 湿式静电除尘器热湿传递过程研究进展 5
1.3.1 高压静电场中液膜蒸发特性研究进展 5
1.3.2 水(湿度/液膜)对电晕放电特性研究进展 6
1.3.3 颗粒荷电迁移沉积特性研究进展 7
1.3.4 温/湿度场对颗粒物作用机制研究进展 8
1.4 本书构思与主要内容 11
第2章 静电场中极板表面液膜湿分传递特性研究 13
2.1 高压静电场中极板表面液膜蒸发原理 13
2.2 试验系统及材料 14
2.3 极板表面液膜在非均匀直流静电场中的受力分析 16
2.4 湿式水膜静电场中极板表面液膜蒸发特性 20
2.4.1 电压对极板表面液膜蒸发特性的影响 20
2.4.2 异极间距对极板表面液膜蒸发特性的影响 23
2.4.3 芒刺间距对极板表面液膜蒸发特性的影响 25
2.4.4 极板电阻对极板表面液膜蒸发特性的影响 28
2.4.5 液膜浓度对极板表面液膜蒸发特性的影响 30
2.5 温度场与静电场耦合作用下极板表面液膜蒸发特性 32
2.6 速度场与静电场耦合作用下极板表面液膜蒸发特性 33
2.7 本章小结 35
第3章 湿度/液膜对静电场电晕放电的影响 37
3.1 电晕放电机理 37
3.2 电荷对空间静电场的影响 38
3.3 水对空间静电场的影响 39
3.3.1 电极表面水分子吸附物理过程 40
3.3.2 静电场中水分子碰撞物理过程 41
3.3.3 极板表面电晕电流密度与空间静电场的关系 42
3.4 湿度对电晕放电的影响 43
3.4.1 试验系统及材料 43
3.4.2 湿度对伏安特性的影响 44
3.4.3 湿度对起晕电压和击穿电压的影响 45
3.5 极板表面液膜对电晕放电的影响 46
3.5.1 试验系统及材料 46
3.5.2 分析方法 48
3.5.3 极板表面液膜对伏安特性的影响 49
3.5.4 极板表面液膜对电晕电流密度分布的影响 51
3.5.5 湿式水膜静电场中电晕放电特性的试验研究 54
3.6 湿式水膜静电场中芒刺电晕线的选型 57
3.7 本章小结 60
第4章 极板液膜影响电晕放电的数值模拟 62
4.1 高压静电场中直流电晕放电数学物理模型 62
4.1.1 流体动力学模型 63
4.1.2 电化学反应模型 64
4.1.3 边界条件及初始值 64
4.1.4 外电路模型 65
4.2 数值仿真结果分析 65
4.2.1 模型验证 65
4.2.2 极板表面液膜对静电场中空间电场强度的影响 66
4.2.3 极板表面液膜对静电场中电子数浓度的影响 68
4.2.4 极板表面液膜对静电场中离子数浓度的影响 70
4.2.5 极板表面液膜对静电场中电子温度的影响 72
4.3 本章小结 73
第5章 水膜极板表面颗粒沉积脱落特性 74
5.1 高压静电场中电场、颗粒荷电及运动理论分析 74
5.1.1 高压静电场中的电场特性及颗粒荷电 74
5.1.2 高压静电场中荷电颗粒的迁移及沉积 76
5.2 湿式高压静电场中颗粒脱除及荷电特性 77
5.2.1 试验系统及分析方法 77
5.2.2 湿式高压静电场中颗粒脱除特性 81
5.2.3 湿式高压静电场中颗粒荷电特性 82
5.3 极板表面颗粒堆积形貌及粒径演变规律 86
5.3.1 试验系统及分析方法 86
5.3.2 干式高压静电场中极板表面颗粒堆积形貌及粒径演变规律 87
5.3.3 湿式高压静电场中极板表面颗粒堆积形貌及粒径演变规律 90
5.4 湿式高压静电场中极板表面颗粒堆积机理分析 93
5.5 湿式高压静电场中极板表面颗粒脱落机理分析 94
5.6 本章小结 96
第6章 水膜阳极热湿传递烟气调质效应 98
6.1 烟气与液膜热湿交换对细颗粒物增效脱除理论分析 98
6.2 试验系统及工况 101
6.3 液膜热湿交换对静电场中烟气的影响 103
6.3.1 液膜热湿交换对烟气湿度的影响 103
6.3.2 液膜热湿交换对湿度场分布的影响 104
6.3.3 液膜热湿交换过程中湿度场演变规律 105
6.4 液膜热湿交换对静电场中颗粒物的影响 107
6.4.1 液膜热湿交换对颗粒物比电阻的影响 107
6.4.2 液膜热湿交换对颗粒物团聚特性的影响 107
6.5 液膜热湿交换对静电场中颗粒物脱除特性的影响 112
6.5.1 液膜对静电场中颗粒物脱除特性的影响 112
6.5.2 液膜温度对静电场中颗粒物脱除特性的影响 113
6.5.3 烟气温度对静电场中颗粒物脱除特性的影响 115
6.6 液膜热湿交换作用下颗粒物团聚模型 116
6.7 本章小结 118
参考文献 120