烟气成分对细颗粒物在水汽过饱和环境中长大特性的影响
发布时间:2023-03-28 11:04
颗粒物污染是我国最严重的大气环境问题之一,其中细颗粒物PM2.5的污染尤为严重。细颗粒物粒径很小难以被传统的除尘设备加以脱除,目前针对细颗粒物控制技术研究的一个方向是利用预处理措施使细颗粒物长大,然后再利用传统的除尘设备加以脱除。水汽相变技术过程简单、效果明显,是一项较有应用前景的除尘预处理技术。目前关于水汽相变技术已经有了较多的研究,但在过去的研究中通常以空气作为载气,忽略了烟气成分对颗粒长大效果的影响,因此需要对烟气成分的影响规律进行相关的研究。首先为确定研究对象,总结了实际燃烧源排放烟气所含的成分种类和各成分的含量,并比较了各烟气成分物理性质的异同,最终选取了CO2、SO2和O2三种烟气成分作为研究对象。为研究烟气成分对混合烟气热扩散系数以及水蒸气在其中的质扩散系数的影响,建立了混合烟气热质扩散系数的计算模型,对于不同烟气成分组成及气流温度下混合烟气的热质扩散系数值进行了计算。结果表明:烟气成分中CO2、SO2含量的增加会使热质扩散系数值降低,而O<...
【文章页数】:70 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 细颗粒物预处理技术
1.2.1 声波团聚
1.2.2 电凝并
1.2.3 水汽相变
1.2.4 复合团聚技术
1.3 水汽相变技术的研究进展
1.3.1 水汽相变技术的机理研究
1.3.2 水汽过饱和场的构建方式研究
1.3.3 水汽相变技术影响因素研究
1.4 已有研究存在的不足
1.5 主要的研究方法和内容
1.6 本章小结
第二章 烟气成分对热质扩散系数的影响
2.1 引言
2.2 烟气成分的确定
2.3 多元组分热质扩散系数计算模型
2.3.1 热扩散系数计算模型
2.3.2 质扩散系数计算模型
2.4 烟气成分对混合烟气热质扩散系数的影响
2.4.1 CO2含量变化对混合烟气热质扩散系数的影响
2.4.2 CO2含量变化对混合烟气热质扩散系数的影响
2.4.3 CO2含量变化对混合烟气热质扩散系数的影响
2.5 温度对混合烟气热质扩散系数值的影响
2.5.1 温度对混合烟气热质扩散系数的影响
2.5.2 温度对空气的热质扩散系数值大小的影响
2.6 本章小结
第三章 烟气成分对生长管内过饱和度的影响
3.1 引言
3.2 过饱和度计算模型
3.2.1 生长管内过饱和环境的构建
3.2.2 传热传质模型
3.2.3 计算参数选定
3.3 烟气成分对过饱和气流场特征参数的影响
3.3.1 CO2含量变化对过饱和气流场特征参数的影响
3.3.2 SO2 含量变化对过饱和气流场特征参数的影响
3.3.3 O2 含量变化对过饱和气流场特征参数的影响
3.4 烟气成分对生长管内过饱和度大小的影响
3.4.1 CO2含量变化对过饱和度的影响
3.4.2 SO2含量变化对过饱和度的影响
3.4.3 O2含量变化对过饱和度的影响
3.5 管壁热水温度对过饱和度大小的影响
3.6 不同过饱和环境构建方式下烟气成分对过饱和度的影响
3.6.1 两种构建方式下CO2含量对生长管内过饱和度的影响
3.6.2 两种构建方式下CO2含量对生长管内过饱和度的影响
3.6.3 两种构建方式下CO2含量对生长管内过饱和度的影响3.6.3 两种构建方式下 O2 含量对生长管内过饱和度的影响
3.7 本章小结
第四章 烟气成分对细颗粒物长大特性的影响
4.1 引言
4.2 实验系统和方法
4.2.1 实验系统分析
4.2.2 实验步骤及参数
4.3 实验装置和设备
4.3.1 气溶胶发生器
4.3.2 激光粒度分析仪
4.3.3 加热冷却装置
4.3.4 流量控制装置
4.3.5 其他设备参数
4.4 实验结果与分析
4.4.1 开尔文方程
4.4.2 模拟烟气氛围与空气氛围下细颗粒物长大特性
4.4.3 CO2含量变化对细颗粒长大的影响
4.4.4 CO2含量变化对细颗粒长大的影响
4.4.5 CO2含量变化对细颗粒长大的影响
4.5 实验结果机理分析
4.6 本章小结
第五章 全文总结与展望
5.1 全文总结
5.2 后续研究和展望
致谢
参考文献
作者简介
本文编号:3772848
【文章页数】:70 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 细颗粒物预处理技术
1.2.1 声波团聚
1.2.2 电凝并
1.2.3 水汽相变
1.2.4 复合团聚技术
1.3 水汽相变技术的研究进展
1.3.1 水汽相变技术的机理研究
1.3.2 水汽过饱和场的构建方式研究
1.3.3 水汽相变技术影响因素研究
1.4 已有研究存在的不足
1.5 主要的研究方法和内容
1.6 本章小结
第二章 烟气成分对热质扩散系数的影响
2.1 引言
2.2 烟气成分的确定
2.3 多元组分热质扩散系数计算模型
2.3.1 热扩散系数计算模型
2.3.2 质扩散系数计算模型
2.4 烟气成分对混合烟气热质扩散系数的影响
2.4.1 CO2含量变化对混合烟气热质扩散系数的影响
2.4.2 CO2含量变化对混合烟气热质扩散系数的影响
2.4.3 CO2含量变化对混合烟气热质扩散系数的影响
2.5 温度对混合烟气热质扩散系数值的影响
2.5.1 温度对混合烟气热质扩散系数的影响
2.5.2 温度对空气的热质扩散系数值大小的影响
2.6 本章小结
第三章 烟气成分对生长管内过饱和度的影响
3.1 引言
3.2 过饱和度计算模型
3.2.1 生长管内过饱和环境的构建
3.2.2 传热传质模型
3.2.3 计算参数选定
3.3 烟气成分对过饱和气流场特征参数的影响
3.3.1 CO2含量变化对过饱和气流场特征参数的影响
3.3.2 SO2 含量变化对过饱和气流场特征参数的影响
3.3.3 O2 含量变化对过饱和气流场特征参数的影响
3.4 烟气成分对生长管内过饱和度大小的影响
3.4.1 CO2含量变化对过饱和度的影响
3.4.2 SO2含量变化对过饱和度的影响
3.4.3 O2含量变化对过饱和度的影响
3.5 管壁热水温度对过饱和度大小的影响
3.6 不同过饱和环境构建方式下烟气成分对过饱和度的影响
3.6.1 两种构建方式下CO2含量对生长管内过饱和度的影响
3.6.2 两种构建方式下CO2含量对生长管内过饱和度的影响
3.6.3 两种构建方式下CO2含量对生长管内过饱和度的影响3.6.3 两种构建方式下 O2 含量对生长管内过饱和度的影响
3.7 本章小结
第四章 烟气成分对细颗粒物长大特性的影响
4.1 引言
4.2 实验系统和方法
4.2.1 实验系统分析
4.2.2 实验步骤及参数
4.3 实验装置和设备
4.3.1 气溶胶发生器
4.3.2 激光粒度分析仪
4.3.3 加热冷却装置
4.3.4 流量控制装置
4.3.5 其他设备参数
4.4 实验结果与分析
4.4.1 开尔文方程
4.4.2 模拟烟气氛围与空气氛围下细颗粒物长大特性
4.4.3 CO2含量变化对细颗粒长大的影响
4.4.4 CO2含量变化对细颗粒长大的影响
4.4.5 CO2含量变化对细颗粒长大的影响
4.5 实验结果机理分析
4.6 本章小结
第五章 全文总结与展望
5.1 全文总结
5.2 后续研究和展望
致谢
参考文献
作者简介
本文编号:3772848
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