热泵干燥装置的工质和(火用)分析研究
摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-7页 |
主要符号表 | 第7-8页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
·热泵干燥技术简介 | 第8页 |
·热泵干燥装置的工作原理 | 第8-10页 |
·热泵干燥的优缺点 | 第10-11页 |
·热泵干燥装置的性能评价指标 | 第11-12页 |
·热泵性能系数 | 第11页 |
·除湿耗能比 | 第11-12页 |
·除湿率 | 第12页 |
·除湿能耗比 | 第12页 |
·影响热泵干燥装置性能的因素 | 第12-13页 |
·空气质量流量 | 第12页 |
·空气流速 | 第12页 |
·温度 | 第12页 |
·其它因素 | 第12-13页 |
·热泵干燥装置的应用情况 | 第13-14页 |
·热泵干燥装置的研究现状与发展趋势 | 第14-17页 |
·国外研究进展 | 第14-15页 |
·国内研究进展 | 第15-16页 |
·热泵干燥技术目前的课题 | 第16-17页 |
·热泵干燥的发展趋势 | 第17页 |
·本文的主要工作 | 第17-18页 |
2 热泵干燥装置的结构分析 | 第18-26页 |
·常用典型热泵干燥装置的结构型式 | 第18-19页 |
·加装辅助设备的热泵干燥装置 | 第19-21页 |
·保证系统在稳定工况下运行 | 第20页 |
·快速达到预设温度 | 第20页 |
·提高能量利用率 | 第20-21页 |
·热泵干燥装置的参数优化分析 | 第21-25页 |
·热泵干燥装置的优化原则 | 第22-23页 |
·典型热泵干燥装置数学模型的建立 | 第23-24页 |
·空气循环系统的数学模型 | 第24-25页 |
·热泵干燥装置的优化算法 | 第25-26页 |
3 热泵干燥装置典型热泵工质及其可燃性研究 | 第26-36页 |
·用于热泵干燥装置的低环害热泵纯工质优选 | 第26-28页 |
·优选工质所需考虑的主要因素 | 第26页 |
·低环害热泵纯工质的优选方法 | 第26-27页 |
·低环害热泵纯工质的优选结果及其应用分析 | 第27-28页 |
·用于热泵干燥装置的非共沸混合工质优选 | 第28-29页 |
·非共沸混合工质的应用背景 | 第28页 |
·非共沸混合工质的构建方法 | 第28-29页 |
·非共沸混合工质的优选结果 | 第29页 |
·热泵干燥装置的低环害高温热泵工质 | 第29-31页 |
·热泵工质物性常数及其推算 | 第31-34页 |
·热泵工质的物性常数 | 第31页 |
·热泵工质物性常数的估算方法 | 第31-34页 |
·热泵工质可燃性的估算公式及其应用 | 第34-36页 |
·纯工质可燃与否的判断 | 第34页 |
·纯工质最低可燃极限的估算公式 | 第34页 |
·混合工质可燃性的简单估算 | 第34-36页 |
4 热泵干澡装置的(火用)分析 | 第36-51页 |
·概述 | 第36-37页 |
·(火用)损失分析 | 第37-38页 |
·过程的(火用)损失 | 第37页 |
·系统的(火用)陨失 | 第37-38页 |
·散入环境的(火用)陨失 | 第38页 |
·基本过程与系统的(火用)陨失分析 | 第38-41页 |
·换热器传热过程的(火用)陨失分析 | 第38-39页 |
·流体流动过程的(火用)陨失分析 | 第39页 |
·热泵系统的冷量(火用)和热量(火用)计算 | 第39-40页 |
·空气循环系统的(火用)分析 | 第40-41页 |
·热泵干燥装置的(火用)损失分析 | 第41-49页 |
·空气在风道中流动过程的(火用)损失分析 | 第41-42页 |
·热泵系统的(火用)损失分析 | 第42-46页 |
·风机送风过程(火用)损失分析 | 第46页 |
·干燥箱中干燥过程的(火用)损失分析 | 第46-48页 |
·蒸发器除湿过程的(火用)损失分析 | 第48-49页 |
·热泵干燥装置的(火用)优化的一般方法 | 第49-51页 |
5 热泵干操装置热泵部分模拟实验研究 | 第51-55页 |
·实验装置 | 第51-52页 |
·实验设计 | 第52页 |
·实验结果分析 | 第52-54页 |
·蒸发压力与时间的关系 | 第52页 |
·冷凝器出口温度与时间的关系 | 第52-53页 |
·压缩机功率与时间的关系 | 第53页 |
·COP与时间的关系 | 第53-54页 |
·实验结论 | 第54-55页 |
6 结论 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-66页 |
附录 | 第66-68页 |
论文发表情况 | 第68页 |