[1] 孙雪丽, 朱法华, 王圣, 等. 燃煤电厂颗粒物超低排放技术路线选择[J]. 环境工程技术学报, 2018, 8(2): 129-136. doi: 10.3969/j.issn.1674-991X.2018.02.017
[2] 中国电力企业联合会规划发展部. 中国电力工业统计快报(2017年)[R]. 2019-04-15.
[3] 王树民, 张翼, 刘吉臻. 燃煤电厂细颗粒物控制技术集成应用及“近零排放”特性[J]. 环境科学研究, 2016, 29(9): 1256-1263.
[4] 闫克平, 李树然, 郑钦臻, 等. 电除尘技术发展与应用[J]. 高电压技术, 2017, 43(2): 476-487.
[5] 张军, 郑成航, 张涌新, 等. 某1 000 MW燃煤机组超低排放电厂烟气污染物排放测试及其特性分析[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(5): 1310-1314.
[6] 靳星. 静电除尘器内细颗粒物脱除特性的技术基础研究[D]. 北京: 清华大学, 2013.
[7] 熊桂龙, 李水清, 陈晟, 等. 增强PM2.5脱除的新型电除尘技术的发展[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(9): 2217-2223.
[8] 寿春晖, 祁志福, 谢尉扬, 等. 低低温电除尘器颗粒物脱除特性的工程应用试验研究[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(16): 4326-4332.
[9] 王圣, 朱法华, 王慧敏, 等. 基于实测的燃煤电厂细颗粒物排放特性分析与研究[J]. 环境科学学报, 2011, 31(3): 630-634.
[10] HUANG R J, ZHANG Y L, CARLO B, et al. High secondary aerosol contribution to particulate pollution during haze events in China[J]. Nature, 2014, 514(7521): 218-222. doi: 10.1038/nature13774
[11] 刘含笑, 陈招妹, 王少权, 等. 燃煤电厂SO3排放特征及其脱除技术[J]. 环境工程学报, 2019, 13(5): 1128-1138. doi: 10.12030/j.cjee.201812137
[12] 高朋, 党小庆, 赵少雄, 等. 管式湿式电除尘器气流分布的组织与优化[J]. 环境工程学报, 2017, 11(7): 4223-4228. doi: 10.12030/j.cjee.201605020
[13] 赵磊, 周洪光. 超低排放燃煤火电机组湿式电除尘器细颗粒物脱除分析[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(2): 468-473.
[14] 赵磊, 周洪光. 近零排放机组不同湿式电除尘器除尘效果[J]. 动力工程学报, 2016, 36(1): 53-58. doi: 10.3969/j.issn.1674-7607.2016.01.009
[15] 沈志刚, 刘启贞, 陶雷行, 等. 湿式电除尘器对烟气中颗粒物的去除特性[J]. 环境工程学报, 2016, 10(5): 2557-2561. doi: 10.12030/j.cjee.201412096
[16] 雒飞, 胡斌, 吴昊, 等. 湿式电除尘对PM2.5/SO3酸雾脱除特性的试验研究[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2017, 47(1): 91-97. doi: 10.3969/j.issn.1001-0505.2017.01.017
[17] 杨正大. 多场强化湿烟气中PM、SOx协同脱除机理及应用研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2018.
[18] 闫克平, 李树然, 冯卫强, 等. 高电压环境工程应用研究关键技术问题分析及展望[J]. 高电压技术, 2015, 41(8): 2528-2544.
[19] SEINFELD J H, PANDIS S N. Atmospheric Chemistry and Physics[M]. New York: John Wiley, 1998.
[20] YANG Z D, ZHENG C H, ZHANG X F, et al. Sulfuric acid aerosol formation and collection by corona discharge in a wet electrostatic precipitator[J]. Energy & Fuels, 2017, 31(8): 8400-8406.
[21] YANG Z D, ZHENG C H, ZHANG X F, et al. Highly efficient removal of sulfuric acid aerosol by a combined wet electrostatic precipitator[J]. RSC Advances, 2018, 8(1): 59-66. doi: 10.1039/C7RA11520B
[22] 刘含笑, 郦建国, 姚宇平, 等. 电除尘器飞灰粒径表征及细颗粒降温团聚[J]. 化工进展, 2018, 37(6): 2413-2425.
[23] 刘含笑, 姚宇平, 郦建国, 等. 燃煤电厂WESP颗粒物脱除机制及排放特征研究[J]. 中国电力, 2017, 50(12): 178-184.
[24] 李谢玲. 燃煤机组中烟气调质对电除尘效率影响分析[J]. 煤炭技术, 2018, 37(3): 314-317.
[25] 张雪峰. 含SO3湿烟气中电暈放电及SO3脱除研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2018.
[26] 张雪峰, 杨正大, 李响, 等. SO3对高湿静电场中电晕放电的影响机制研究[J]. 中国环境科学, 2017, 37(9): 3268-3275. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2017.09.008
[27] 谭厚章, 熊英莹, 王毅斌, 等. 湿式相变凝聚技术协同湿式电除尘器脱除微细颗粒物研究[J]. 工程热物理学报, 2016, 37(12): 2710-2714.
[28] TAN H Z, XIONG Y Y, WANG Y B, et al. Study on synergistic removal of multi-pollutants by WPTA[J]. Electric Power, 2017, 50(2): 128-134.
[29] TAN H Z, WANG Y Y, CAO R, et al. Development of wet phase transition agglomerator for multi-pollutant synergistic removal[J]. Applied Thermal Engineering, 2017, 130: 1208-1214.
[30] XIONG Y, TAN H Z, WANG Y B, et al. Pilot-scale study on water and latent heat recovery from flue gas using fluorine plastic heat exchangers[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 161: 1416-1422. doi: 10.1016/j.jclepro.2017.06.081
[31] CAO R, TAN H Z, XIONG Y B, et al. Improving the removal of particles and trace elements from coal-fired power plants by combining a wet phase transition agglomerator with wet electrostatic precipitator[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 161: 1459-1465. doi: 10.1016/j.jclepro.2017.05.046
[32] 王述浩, 李水清, 段璐, 等. 相变凝聚器内蒸汽凝结与细颗粒团聚规律研究[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(24): 7230-7236.
[33] LIU J M, ZHU F H, MA X Y. Industrial application of a deep purification technology for flue gas involving phase-transition agglomeration and dehumidification[J]. Engineering, 2018, 4(3): 416-420. doi: 10.1016/j.eng.2018.05.009