,高效过滤器检测系统混匀装置的优化研究学科专业:供热、供燃气、通风及空调工程研究生:刘金旭天津大学环境科学与工程学院指导教师:邢金城副教授二零一零年六月一令一令,牛八月守,譬
导师签名:—二予鳓’学位论文作者签名:翔念他÷/日学位论文作者签名:≥剽媲┳秩掌冢篰。年仑θ签字日期:抑口年仑θ露独创性声明学位论文版权使用授权书或撰写过的研究成果,也不包含为获得鑫洼盘鲎或其他教育机构的学位或证本学位论文作者完全了解鑫鲞盘堂有关保留、使用学位论文的规定特授权苤鲞盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检月、’本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得签字日期:专,。‘
摘要关键词:’、鼍随着空气洁净技术的发展,对高效过滤器的性能要求越来越高,相应的过滤器检测技术及标准也在不断的发展,但检测系统都比较庞大,难以适应小空间内的过滤器原位检测要求,因此有必要对有限空间内的高效过滤器检测系统进行研究。鉴于此,本论文采用数值模拟和实验相结合的方法,对高效过滤器检测系统中的混匀装置的小型化进行研究。本课题首先分析了各国高效过滤器的检测方法和检测系统,针对过滤器检测系统中混匀方式的不足之处,提出对变径段、变径段与挡板组合、变径段与孔板组合、变径段与扇叶组合及混合孔板与挡板组合等混匀方式进行研究。数值模拟优化中主要参考了日本洁净室用空气过滤器性能试验方法中推荐的混匀方法,提出了变径段及混合孔板与挡板组合两种混匀方式,并据此建立物理数学模型,用数值模拟的方法对这两种混匀方式进行优化研究。在优化结果的基础上,设计搭建实验台,对模拟结果进行了实验验证,然后对变径段与挡板组合、变径段与孔板组合及变径段与扇叶组合等混匀方式进行实验优化研究。在模拟和实验的过程中,分别对气流的速度场和气溶胶浓度场进行分析和对比,研究了各混匀方式均流与均浓的一致性问题。通过本课题的研究发现:变径段与挡板组合、变径段与孔板组合及混合孔板与挡板组合三种混匀方式在短距离内均不能满足均流和均浓的要求;变径段和变径段与扇叶组合两种方式的均浓效果都很好,但在均速方面却存在很大差异:变径段混匀方式在短距离内速度分布很不均匀,中心部位速度过高,实际应用中可能会损坏过滤器,而变径段与扇叶组合方式的速度场均匀性则满足标准要求。高效过滤器生物安全实验室混匀装置均流均浓优化毛“、
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⋯⋯⋯研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.┑奈侍狻过滤器检测设备中常见的气溶胶混匀装置⋯。⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本课题研究的内容及目的⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯研究方法及技术路线⋯⋯⋯⋯⋯第二章理论分析气溶胶粒子的受力及运动分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯气流对微粒运动的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.模拟目的⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.变径段的模拟优化⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯实验目的⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯实验系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..缁⌒图胺缌坎饬孔爸谩.⒊⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯
、参加科研情况说明..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯混匀装置优化的实验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⒊咀爸梦榷ㄐ约傲>⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第五章结论和展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.参考文献致谢⋯⋯⋯⋯⋯
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