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電力電子與電力傳動研究生畢業(yè)論文-文庫吧

2025-07-30 10:40 本頁面


【正文】 18 167。 3 交直流疊加電源的工作原理 20 167。 概述 20 碩士論文 9 167。 交流電源的工作原理分析 21 交流電源的主電路結構 21 RLC 串聯(lián)諧振電路的原理分析 22 橋式 RLC 串聯(lián)諧振電路工作狀態(tài)分析 27 167。 直流電源的工作原理分析 28 直流電源的主電路結構 28 并聯(lián)負載串聯(lián)諧振電路諧振原理分析 29 167。 交直流疊加電路工作原理分析 31 167。 功率母線技術 32 167。 4 交直流疊加電源的參數(shù)設計及實驗分析 35 167。 交流電源的參數(shù)設計 35 逆變電路的參數(shù)設計 35 直流環(huán)節(jié)濾波電路的參數(shù)設計 37 整流電路的參數(shù)設計 38 167。 直流電路的參數(shù)設計 39 167。 交直流疊加電路的參數(shù)設計及實現(xiàn) 40 167。 觸發(fā)和控制電路的設計及實現(xiàn) 41 控制方法的綜述 41 晶閘管觸發(fā)電路 42 逆變控制電路 44 167。 抗干擾設計及實現(xiàn) 47 電源主電路的抗干擾設計 47 控制電路的抗干擾設計 48 167。 電源實驗結果及波形分析 48 直流電源的實驗結果及波形分析 48 碩士論文 10 交流電源的實驗結果及波形分析 54 交直流疊加電源的實驗結果及波形分析 57 167。 5 流光電暈非熱籌離子體煙氣脫硫反應器的設計與實驗研究 60 167。 引言 60 167。 12020 Nm3/ h 流光電暈煙氣脫硫實驗 61 預期目標 61 實驗裝置 62 測試系統(tǒng) 64 12020 Nm3/h 反應器的設計 64 流光放電煙氣脫硫的實驗結果及分析 66 12020Nm3/h 流光電暈脫硫反應器的技術數(shù)據(jù) 74 167。 6 結論與展望 76 167。 結論 76 167。 前景展望 77 參考文獻 79 致謝 83 攻讀碩士學位期間所發(fā)表的論文 84 碩士論文 11 167。 1 緒論 167。 前 言 在我國能源的主要來源在很長一段時間內仍然是燃煤。燃煤煙氣所含的煙塵、二氧化硫、氮氧化物等有害物質是造成大氣污染、酸雨和溫室效應的主要根源。目前,我國治理煙氣脫硫的現(xiàn)狀比較落后,實現(xiàn)污染物排放總量控制的形勢十分嚴峻。隨著國民經濟的騰飛,動力需求迅速增加,煙氣排放污染物造成的負面影響亦愈加嚴重。酸雨的危害面積不斷擴大,反映著環(huán)境條件的惡化。煙氣脫硫工程進展停滯不前與國民經濟的高速發(fā)展形成極大的反差,全面整治環(huán)境刻不容緩。 在煙氣污染物排放量控制方面,目前粉塵的排放基本得到控制,而氣相污染物的排放仍然放任自由,僅僅采用高煙囪擴散稀釋,控制近地點的污染物濃度,二氧化硫的排放沒有得到治理,只是場地發(fā)生了轉移。據(jù)專家估算,我國生態(tài)環(huán)境可承受的 SO2排放量不超過 1640 萬噸 /年。預計 2020 年全國廢氣產生的 SO2將達到 3500 萬噸,按 2020 年 SO2排放降至生態(tài)承受極限,近 20 年內每年應增長煙氣脫硫能力 108 萬噸 /年。據(jù)國家環(huán)??偩值馁Y料顯示,電廠脫硫技術及其成套設備制造到近 20年,每年只要有 5%的燃煤電廠進行脫硫治理工程,就能形成年 產值六十億元以上的產業(yè)需求。因此,生產適合中國國情的工業(yè)鍋爐脫硫設備具有廣闊的市場。 我國的煙氣脫硫技術至今仍處于起步階段,燃煤煙氣脫硫技術的引進,研究和開發(fā)工作經過“七五”和“八五”攻關,對國際上的現(xiàn)有煙氣脫硫技術的一些主要類型都進行了研究和裝置試驗,少數(shù)引自國外的碩士論文 12 脫硫工藝已在可靠、有效地運行?!懊}沖電暈等離子體煙氣脫硫技術研究”是“九五”國家科技攻關項目,這項技術具有一系列的優(yōu)點,如能耗低、投資少、產物是化肥,不存在廢液處理、可同時實現(xiàn)脫硫脫硝,操作簡單、體積小等。 167。 等離子體煙氣脫硫國內外研究現(xiàn) 狀 脈沖電暈法應用于煙氣脫硫是受到電子束法的啟發(fā)而發(fā)展起來的。脈沖電暈法( PPCP)和電子束( EBDS)作為等離子體煙氣脫硫脫硝技術,是目前世界上較大規(guī)模開展研究的方法。 電子束法 電子束法是采用高能電子束照射煙氣,使煙氣中的 O2和水蒸汽被激活,電離甚至裂解,產生大量離子及自由基等活性離子。由于它們的強氧化性,使 SO NOX 被氧化為 SO NO2,這些高價的硫氧化物與水蒸汽反應生成霧狀的,產生的酸再與 NH3預先反應生成硫酸銨和硝銨。 1970 年,日本荏原( Ebara)公司首次在實驗室利用電子束 輻照靜態(tài)煙氣,實現(xiàn)脫硫。 1997年 6
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