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烟叶烘烤过程中的热湿分析与优化

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-22页
    1.1 本课题的研究背景和意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-22页
        1.2.1 多孔介质传热传质模型第12-16页
        1.2.2 热泵干燥技术的研究进展第16-17页
        1.2.3 烟草干燥研究进展第17-19页
        1.2.4 多孔介质传热传质的研究方法第19页
        1.2.5 本文的研究内容第19-22页
2 多孔介质传递机理和基本参数第22-31页
    2.1 多孔介质中的热质传递机理第22-27页
        2.1.1 多孔介质的传热过程第22-24页
        2.1.2 多孔介质的传质过程第24-25页
        2.1.3 多孔介质的干燥特性曲线第25-27页
    2.2 多孔介质的基本参数第27-30页
        2.2.1 孔隙率第27-28页
        2.2.2 导热系数第28-29页
        2.2.3 渗透系数第29页
        2.2.4 饱和度第29-30页
        2.2.5 毛细压力第30页
        2.2.6 各向同性和各向异性第30页
    2.3 本章小结第30-31页
3 多孔介质干燥过程模型第31-41页
    3.1 控制方程组第31-35页
        3.1.1 质量守恒方程第31-32页
        3.1.2 动量守恒方程第32-33页
        3.1.3 能量守恒方程第33-34页
        3.1.4 粘性阻力系数和惯性阻力系数第34-35页
    3.2 数学模型第35-38页
        3.2.1 湍流模型第35-36页
        3.2.2 相变模型第36-37页
        3.2.3 标准 κ-ε 两方程模型第37-38页
        3.2.4 多相流模型第38页
    3.3 数值解法第38-40页
    3.4 本章小结第40-41页
4 多孔介质干燥物理数学模型第41-52页
    4.1 密集式烤房烤烟烘烤工艺第41-44页
    4.2 物理模型的建立及网格划分第44-48页
        4.2.1 物理模型第44-46页
        4.2.2 网格划分第46-48页
    4.3 基本假设第48页
    4.4 干燥过程计算条件及计算参数第48-49页
    4.5 物理属性及相关参数第49-50页
    4.6 数值计算流程第50页
    4.7 本章小结第50-52页
5 实测与计算结果分析及对比第52-82页
    5.1 巫山骡坪烤点热泵烤烟的测试分析第52-64页
        5.1.1 测试方案第52-55页
        5.1.2 第一次热泵烤烟测试第55-57页
        5.1.3 第二次热泵烤烟测试第57-61页
        5.1.4 第三次热泵烤烟测试第61-64页
    5.2 数值计算烤房内流场分布情况及分析第64-72页
        5.2.1 速度场的分布第64-66页
        5.2.2 压力场的分布第66-67页
        5.2.3 温度场的分布第67-70页
        5.2.4 水蒸气浓度的分布第70-72页
    5.3 计算结果与实验测试对比分析第72-75页
    5.4 外部条件对烘烤质量的影响第75-82页
        5.4.1 外墙保温性能的影响第75-79页
        5.4.2 循环风机风量的影响第79-82页
6 总结与展望第82-84页
    6.1 总结第82-83页
    6.2 展望第83-84页
致谢第84-86页
参考文献第86-90页

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