3次元粒子軌道解析を用いた同軸筒型電気集じん装置の形状に関する研究
3次元粒子軌道解析を用いた同軸筒型電気集じん装置の形状に関する研究
カテゴリ: 研究会(論文単位)
論文No: FTE23016
グループ名: 【B】電力・エネルギー部門 新エネルギ-・環境研究会
発行日: 2023/09/18
タイトル(英語): Investigation of structure in a coaxial cylinder type electrostatic precipitator using 3-D particle trajectory analysis.
著者名: 貴島 勇希(神奈川工科大学),瑞慶覧 章朝(神奈川工科大学),安本 浩二(Kanagawa Institute of Technology),川田 吉弘(職業能力開発総合大学校)
著者名(英語): Yuki Kijima(Kanagawa Institute of Technology),Akinori Zukeran(Kanagawa Institute of Technology),Koji Yasumoto(Kanagawa Institute of Technology),Yoshihiro Kawada(Polytechnic University of Japan)
キーワード: 電気集じん装置|シミュレーション|イオン風|粒子軌道|3D|Electrostatic precipitator|Simulation|Ion wind|Particle trajectory|3D
要約(日本語): 本研究では,六角筒型電気集じん装置(ESP)内のガス流れをイオン風を考慮し計算した.さらに浮遊粒子の帯電量を時間及び空間的に3次元解析し,粒子軌道から集じん率を求めた.そして,先行研究の角筒型及び円筒型ESPの結果と比較した.その結果,六角筒型ESPの粒子軌道は螺旋状を描くことが示され,集じん率は六角筒型ESPが最も良いことを示した.これは帯電粒子に作用するクーロン力が大きくなるためである.
要約(英語): In this study, the particle trajectory in the gas flow distribution considering the ionic flow in a wire-to-cylinder type, the square type and the honeycomb cylinder type electrostatic precipitators (ESPs) were calculated. The results showed that collection efficiency in the honeycomb cylinder type ESP was the highest. This cause is that the Coulomb force acting on charged particles becomes stronger.
本誌: 2023年9月21日-2023年9月22日新エネルギ-・環境研究会
本誌掲載ページ: 7-10 p
原稿種別: 日本語
PDFファイルサイズ: 1,839 Kバイト
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