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細顆粒物捕集數值模型

  • 作者:編者:張巍|責編:劉志茹//宋林青
  • 出版社:化學工業
  • ISBN:9787122358554
  • 出版日期:2020/04/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:192
人民幣:RMB 78 元      售價:
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內容大鋼
    《細顆粒物捕集數值模型》介紹了陶瓷過濾材料、細顆粒物的基本性質,並重點闡述了陶瓷過濾捕集超細顆粒物過程中,細顆粒物的團聚和擠壓、團聚體的坍塌密實機制、表面積炭層多重分形分析方法、積炭層微觀分形面構造方法、過濾捕集粉塵的壓降和效率模型以及動態過濾模型的構建等方面的最新研究進展,涵蓋了超細顆粒物捕集機理研究所涉及的界面化學、靜電吸附、分形分析等基礎理論以及Weierstrass-Mandelbrot函數面重構、多重分形譜原理等研究方法,系統介紹了從材料特性到動態陶瓷過濾模型的建立。
    本書適合從事高溫細顆粒捕集工藝研究、設計、開發的技術人員和管理人員閱讀,也可供高等院校相關專業師生參考。

作者介紹
編者:張巍|責編:劉志茹//宋林青

目錄
第1章  緒論
  1.1  大氣顆粒污染物主要特徵
    1.1.1  大氣顆粒污染物的來源
    1.1.2  大氣顆粒污染物的分類
    1.1.3  顆粒污染物的主要危害
  1.2  工業煙氣過濾式捕集技術概述
    1.2.1  過濾式除塵技術概述
    1.2.2  陶瓷多孔介質除塵技術概述
  1.3  多孔陶瓷過濾器捕集顆粒物特點
  1.4  經典過濾理論
    1.4.1  Darcy滲透率
    1.4.2  粉餅的比阻
    1.4.3  過濾阻力損失
    1.4.4  顆粒捕集效率
    1.4.5  多孔陶瓷過濾器清灰操作
  參考文獻
第2章  陶瓷過濾材料的物理化學性質
  2.1  陶瓷濾料的生產工藝
  2.2  陶瓷濾料的表面特性
    2.2.1  微觀表面粗糙度
    2.2.2  微觀表面彎度
  2.3  陶瓷濾料的結構特性
    2.3.1  陶瓷過濾材料微觀結構
    2.3.2  陶瓷過濾材料的孔徑分佈與粒徑分佈
  2.4  陶瓷過濾材料的熱力學特性
    2.4.1  熱導率
    2.4.2  比熱容
    2.4.3  溫度膨脹係數
  2.5  陶瓷過濾材料主要化學組成
    2.5.1  氧化鋁(Al2O3)
    2.5.2  氧化鈹(BeO)
    2.5.3  氮化鋁(AlN)
    2.5.4  金剛石
  參考文獻
第3章  細顆粒物的物理化學性質
  3.1  細顆粒物排放源
    3.1.1  燃煤工業細顆粒物固定源
    3.1.2  機動車尾氣移動源
    3.1.3  工業生產排放
    3.1.4  其他細顆粒物源
  3.2  細顆粒物的主要化學組成
    3.2.1  含碳成分
    3.2.2  灰分成分
    3.2.3  有機成分
    3.2.4  硫酸鹽成分
  3.3  細顆粒物的物理特性
    3.3.1  晶形結構
    3.3.2  微觀形態
    3.3.3  顆粒密度
    3.3.4  比表面積

    3.3.5  介電特性
  參考文獻
第4章  細顆粒物團聚、擠壓、坍塌形成粉餅機理
  4.1  引言
  4.2  分形理論
    4.2.1  分形的定義
    4.2.2  分形維數
  4.3  團聚體擠壓坍塌模型
  4.4  團聚體坍塌實驗研究方法
    4.4.1  材料
    4.4.2  抽濾實驗
    4.4.3  陶瓷過濾器實驗
    4.4.4  分形維數的估計
    4.4.5  團聚體尺寸
    4.4.6  鬆弛因子與配位數的反演推導
  4.5  團聚體坍塌研究結果分析
    4.5.1  團聚體存在性驗證
    4.5.2  團聚體尺度對孔隙率的影響
    4.5.3  團聚體鬆弛因子與配位數預測
    4.5.4  鬆弛因子與分形維數對孔隙率的影響
    4.5.5  模型預測壓降與實驗值的比較
  4.6  本章小結
  參考文獻
第5章  陶瓷三效催化過濾器表面積碳層多重分形分析
  5.1  引言
  5.2  陶瓷三效催化過濾器積炭層採樣
  5.3  積炭層微觀表面圖像獲取
  5.4  多重分形理論與計算
    5.4.1  多重分形譜計算
    5.4.2  催化劑積炭層多重分形分析
  5.5  陶瓷催化過濾器積炭層微觀形態
  5.6  積炭層廣義分形維度數
  5.7  積炭層加權矩隨變特性
  5.8  三效催化過濾器積炭層多重分形譜
  5.9  本章小結
  參考文獻
第6章  陶瓷過濾器表面積碳層微觀面分形重構
  6.1  引言
  6.2  原位捕集炭黑實驗設計
    6.2.1  炭黑捕集實驗
    6.2.2  積炭層厚度測算
  6.3  積炭層表面形態構建方法
    6.3.1  構建表面形態
    6.3.2  積炭層粗糙度預測
  6.4  分形維數推演
  6.5  積炭層厚度推演
    6.5.1  積炭層壓降
    6.5.2  積炭層厚度曲面構建
  6.6  微觀表面分形重構
    6.6.1  微觀粗糙構造面

    6.6.2  構造面與真實表面的對比
  6.7  本章小結
  參考文獻
第7章  陶瓷過濾等效平均孔隙數值模型
  7.1  引言
  7.2  比截留量修正壓力模型
  7.3  懸浮稱重法獲取比截留量
  7.4  陶瓷過濾時間特性變化規律
    7.4.1  非穩態函數Fx的時間特性
    7.4.2  比截留量與粉餅孔隙率的時間特性
  7.5  陶瓷過濾壓降影響因素
    7.5.1  比截留量與孔隙率的影響
    7.5.2  陶瓷過濾表觀速度的影響
    7.5.3  比截留量與速度的協同影響
    7.5.4  陶瓷濾料自然粒徑的影響
    7.5.5  陶瓷過濾元件壁厚的影響
  7.6  陶瓷過濾壓降瞬態特性
    7.6.1  不同操作條件下的瞬態特性
    7.6.2  不同陶瓷管的瞬態特性
    7.6.3  持續過濾載入反吹的瞬態特性
  7.7  本章小結
  參考文獻
第8章  陶瓷過濾器捕集效率模型
  8.1  引言
  8.2  陶瓷過濾集塵理論
  8.3  陶瓷過濾集塵效率時間特性
  8.4  陶瓷過濾集塵數學模型
  8.5  陶瓷過濾集塵影響因素
    8.5.1  比截留量的影響
    8.5.2  過濾速度的影響
  8.6  本章小結
  參考文獻
第9章  陶瓷過濾器脈衝清灰過濾模型
  9.1  引言
  9.2  陶瓷過濾與布袋過濾的區別
  9.3  陶瓷過濾數學模型構建
  9.4  陶瓷過濾清灰循環過程
  9.5  陶瓷過濾清灰修正模型
    9.5.1  模型基本假設
    9.5.2  清灰過濾循環建模
    9.5.3  清灰過濾循環程序設計
  9.6  陶瓷過濾循環動態模型影響因素
    9.6.1  粉餅覆蓋面積分率的影響
    9.6.2  瞬態滲濾速度的影響
    9.6.3  單循環瞬態加權滲濾速度的影響
  9.7  本章小結
  參考文獻
附錄
  附表1  n=6時的φcake-drel-Df對照表
  附表2  n=8時的φcake-drel-Df對照表

  附表3  n=12時的φcake-drel-Df對照表
  附表4  n=6時的φinter-drel對照表
  附表5  n=8時的φinter-drel對照表
  附表6  n=12時的φinter-drel對照表
  附表7  由測量孔隙率與分形維數計算的坍塌前團聚體間孔隙率
  附表8  根據文獻中所報道的配位數由坍塌前的初始孔隙率計算出的配位數

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