等离子体反应器的优化设计

等离子体反应器的优化设计

论文摘要

脉冲电晕等离子体技术以其投资少,占地面积小,效果好等优点迅速成为一种新型的热门的污染物处理方法。等离子体反应器作为脉冲电晕放电等离子体技术关键部分之一,对整套污染物处理系统的正常运行以及处理效果等方面起着很重要的作用。本文分别对有限元法分析等离子体反应器的电场分布以及等离子体反应器的水力计算两个方面进行了研究。电场分析所得的结论如下:不同形状的反应器,同一研究区域内的电场分布不同。改变电晕线半径,高压极间距,高低压极间距可改变研究区域内的电场分布。具体来讲,针-板反应器强放电区出现在针尖附近,其空间电场分布沿针尖-平板方向急剧衰减。线-线反应器的场强分布随星形线的减小而增大,并且存在一个合理的值(l / d=0.61)使低压极处电场强度最大。线-板反应器的场强分布随线板距的减小而增大。圆筒反应器的空间电场分布最为均匀,正六边形反应器的场强分布和其类似。当正六边形反应器边长的在某个特定的范围内(a=2030),可以取代同等半径的圆筒形反应器进行污染物处理。水力计算所得结论如下:管径越大,压力损失越小。同等管径下圆筒形和正六边形管压力损失差别不大。结合两个方面的内容以及实际情况,得出边长28.9mm的六边形蜂窝状反应器可以作为待参选的反应器并进行下一步研究的结论。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 放电等离子体技术
  • 1.2 等离子体反应器及应用进展
  • 1.3 选题意义、课题来源及设计依据
  • 1.4 本文研究内容及方法
  • 2 等离子体反应器的电场分析
  • 2.1 反应器优化设计原则
  • 2.2 有限元分析方法
  • 2.3 电场分析简化假设
  • 2.4 反应器电场分布分析
  • 2.5 小结
  • 3 等离子体反应器的水力计算
  • 3.1 设计目的及流程
  • 3.2 正六边形蜂窝管反应器水力计算
  • 3.3 圆筒型蜂窝管反应器水力计算
  • 3.4 小结
  • 4 全文总结
  • 4.1 总结
  • 4.2 存在的问题和展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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