电子束与烟气相互作用机制模拟分析

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冯光耀, 裴元吉, 王相綦. 2006: 电子束与烟气相互作用机制模拟分析, 强激光与粒子束, 18(10): 1721-1726.
引用本文: 冯光耀, 裴元吉, 王相綦. 2006: 电子束与烟气相互作用机制模拟分析, 强激光与粒子束, 18(10): 1721-1726.
FENG Guang-yao, PEI Yuan-ji, WANG Xiang-qi. 2006: Simulation and analysis of the interaction between electron beam and industrial flue gas, High Power Lase and Particle Beams, 18(10): 1721-1726.
Citation: FENG Guang-yao, PEI Yuan-ji, WANG Xiang-qi. 2006: Simulation and analysis of the interaction between electron beam and industrial flue gas, High Power Lase and Particle Beams, 18(10): 1721-1726.

电子束与烟气相互作用机制模拟分析

Simulation and analysis of the interaction between electron beam and industrial flue gas

  • 摘要: 电子束在烟气中穿透深度和剂量分布将直接影响废气中硫、氮氧化物的脱除效率.通过理论计算和蒙特卡罗模拟计算得到不同能量电子穿过各种厚度加速器箔窗后能量损失情况;对不同入射能量电子束在烟气中透射深度和轨迹分布进行了模拟计算.结果表明:电子束反应最佳能量为700 keV;利用产生1 m长线状束流的电子加速器进行双面照射,烟道反应室横截面最佳尺寸为1.0 m×3.5 m.
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出版历程
  • 刊出日期:  2006-10-30

电子束与烟气相互作用机制模拟分析

  • 中国科学技术大学,国家同步辐射实验室,合肥,230029

摘要: 电子束在烟气中穿透深度和剂量分布将直接影响废气中硫、氮氧化物的脱除效率.通过理论计算和蒙特卡罗模拟计算得到不同能量电子穿过各种厚度加速器箔窗后能量损失情况;对不同入射能量电子束在烟气中透射深度和轨迹分布进行了模拟计算.结果表明:电子束反应最佳能量为700 keV;利用产生1 m长线状束流的电子加速器进行双面照射,烟道反应室横截面最佳尺寸为1.0 m×3.5 m.

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