摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.1.1 中国能源的现状 | 第10页 |
1.1.2 我国烟叶烘烤的能耗 | 第10-11页 |
1.1.3 太阳能资源的特点 | 第11-12页 |
1.2 利用太阳能辅助烟叶烘烤研究概况 | 第12-14页 |
1.2.1 国外研究概况 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究概况 | 第13-14页 |
1.3 研究意义 | 第14-16页 |
1.4 研究内容和方法 | 第16-18页 |
1.4.1 研究内容 | 第16页 |
1.4.2 研究方法 | 第16-17页 |
1.4.3 创新点 | 第17-18页 |
第2章 太阳能辅助供热系统的设计与安装 | 第18-28页 |
2.1 太阳能集热器辅助供热的工作原理 | 第18-19页 |
2.1.1 太阳能辅助烘烤烤房的组成 | 第18页 |
2.1.2 太阳能辅助烘烤烤房的工作原理 | 第18-19页 |
2.2 太阳能辅助供热系统的设计计算 | 第19-27页 |
2.2.1 烟叶烘烤过程所需理论热量的测算 | 第19-21页 |
2.2.2 太阳能集热器的有效面积 | 第21页 |
2.2.3 太阳能集热器风机的选择 | 第21-22页 |
2.2.4 太阳能集热器的类型 | 第22-25页 |
2.2.5 能量耦合研究 | 第25-26页 |
2.2.6 能量耦合的控制策略 | 第26-27页 |
2.2.7 集热器的安装朝向与倾角 | 第27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 控制系统的设计 | 第28-41页 |
3.1 硬件系统 | 第28-34页 |
3.1.1 硬件系统的基本组成 | 第28页 |
3.1.2 控制系统的基本工作原理 | 第28-29页 |
3.1.3 控制流程框图 | 第29-30页 |
3.1.4 控制系统原理图 | 第30-31页 |
3.1.5 单片机模块 | 第31页 |
3.1.6 温度采集与设定模块 | 第31-32页 |
3.1.7 温度显示模块 | 第32页 |
3.1.8 继电器驱动模块 | 第32-33页 |
3.1.9 报警模块 | 第33页 |
3.1.10 稳压电路 | 第33-34页 |
3.2 软件系统 | 第34-39页 |
3.2.1 proteus仿真过程 | 第36-39页 |
3.3 PCB的设计 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 太阳能辅助供热系统的应用研究 | 第41-59页 |
4.1 太阳能集热器热性能测试 | 第41-44页 |
4.1.1 四种不同形式集热器热性能对比实验 | 第41-44页 |
4.2 控制系统性能测试 | 第44-45页 |
4.3 集热器升温性能测试 | 第45-49页 |
4.3.1 烤房内温差测试 | 第46-49页 |
4.4 集热器对烘烤过程烟叶含水率变化影响的研究 | 第49-53页 |
4.4.1 烘烤过程烟叶水分动态变化规律 | 第50页 |
4.4.2 烟叶含水率变化特性 | 第50-51页 |
4.4.3 烘烤过程中装烟室干湿球温度测定 | 第51-53页 |
4.5 集热器对烘烤过程烟叶烘烤品质影响的研究 | 第53-54页 |
4.6 太阳能辅助烘烤烤房烟叶含水率变化模型的确定 | 第54-58页 |
4.6.1 logistic模型拟合 | 第54-55页 |
4.6.2 Exponential模型拟合 | 第55-56页 |
4.6.3 polynomial模型拟合 | 第56-58页 |
4.7 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 经济效益分析 | 第59-63页 |
5.1 能耗分析 | 第59-60页 |
5.1.1 太阳能辅助烘烤烤房节能效果分析 | 第59-60页 |
5.1.2 太阳能辅助烘烤烤房节能减排效果 | 第60页 |
5.1.3 太阳能辅助烘烤烤房与普通烤房烘烤总成本比较 | 第60页 |
5.2 经济效益分析 | 第60-62页 |
5.2.1 初期投资PS | 第60-61页 |
5.2.2 运行维护费用 | 第61页 |
5.2.3 出售获利 | 第61页 |
5.2.4 投资收益R | 第61-62页 |
5.2.5 社会效益 | 第62页 |
5.3 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 全文总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 本文主要结果总结 | 第63-64页 |
6.2 未来的研究方向 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
附录 | 第68-86页 |
攻读学位期间发表的学术论文和研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |