高温热泵干燥系统在菊花烘干中的应用研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第9-10页 |
1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10页 |
1.2 干燥技术的研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 干燥的方法 | 第11-12页 |
1.2.2 国外干燥技术的研究 | 第12-14页 |
1.2.3 国内干燥技术的研究 | 第14-15页 |
1.2.4 菊花干燥工艺的研究 | 第15-17页 |
1.3 高温热泵干燥技术的研究现状 | 第17-21页 |
1.3.1 高温热泵的研究 | 第17-19页 |
1.3.2 高温热泵干燥技术的研究 | 第19-21页 |
1.4 课题的主要研究工作 | 第21页 |
1.5 本章小结 | 第21-22页 |
第2章 热泵干燥技术在菊花烘干中应用的理论基础 | 第22-34页 |
2.1 热泵系统的组成及其工作原理 | 第22-26页 |
2.1.1 热泵系统的组成 | 第22-23页 |
2.1.2 热泵系统的工作原理 | 第23-24页 |
2.1.3 热泵系统的干燥原理 | 第24-26页 |
2.2 热泵干燥的性能指标 | 第26-27页 |
2.2.1 热泵系统系数COP | 第26页 |
2.2.2 单位时间除湿量MER | 第26页 |
2.2.3 除湿能耗比SPC | 第26页 |
2.2.4 单位能耗除湿量SMER | 第26-27页 |
2.3 菊花干燥的理论知识 | 第27-30页 |
2.3.1 影响菊花干燥的因素 | 第27-28页 |
2.3.2 菊花干燥的物性参数 | 第28-29页 |
2.3.3 菊花的脱水特性 | 第29-30页 |
2.3.4 菊花干燥特性的评价指标 | 第30页 |
2.4 空气的物理性质 | 第30-33页 |
2.4.1 水蒸气分压力Pq | 第30-31页 |
2.4.2 湿空气的含湿量d | 第31页 |
2.4.3 空气的相对湿度 φ | 第31页 |
2.4.4 湿空气的焓h | 第31-32页 |
2.4.5 湿空气的焓湿图 | 第32页 |
2.4.6 空气在干燥过程中的变化 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 高温热泵干燥系统实验台的搭建 | 第34-47页 |
3.1 热泵系统的设计选型 | 第34-40页 |
3.1.1 设计参数的确定 | 第34-35页 |
3.1.2 压缩机的选型 | 第35页 |
3.1.3 换热器的设计选型 | 第35-36页 |
3.1.4 节流装置的设计选型 | 第36-37页 |
3.1.5 热泵装置辅助部件的选型 | 第37-40页 |
3.2 干燥室及其附件的设计 | 第40-42页 |
3.3 热泵干燥的控制系统 | 第42-45页 |
3.3.1 热泵系统控制方案 | 第42-44页 |
3.3.2 控制系统操作说明 | 第44页 |
3.3.3 基于温湿度控制的热泵干燥系统控制 | 第44-45页 |
3.4 实验用其他仪器介绍 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 菊花烘干实验研究 | 第47-63页 |
4.1 实验的准备工作及干燥实验 | 第47-49页 |
4.1.1 实验准备 | 第47-48页 |
4.1.2 实验方案 | 第48-49页 |
4.1.3 实验过程 | 第49页 |
4.2 干燥实验及结果分析 | 第49-57页 |
4.2.1 干燥温度对干燥过程的影响 | 第50-52页 |
4.2.2 循环风速对干燥过程的影响 | 第52-54页 |
4.2.3 排湿量对干燥过程的影响 | 第54-55页 |
4.2.4 初始含水率对干燥的影响 | 第55-56页 |
4.2.5 不同实验工况的干燥结果对比 | 第56-57页 |
4.3 不同工况下热泵系统的除湿性能 | 第57-58页 |
4.4 其他干燥方式 | 第58-61页 |
4.4.1 热风炉干燥 | 第58-60页 |
4.4.2 电加热干燥 | 第60-61页 |
4.5 三种干燥方式的实验结果对比 | 第61-62页 |
4.5.1 干燥时间对比 | 第61页 |
4.5.2 干制品对比 | 第61-62页 |
4.5.3 干燥成本 | 第62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 结论与创新 | 第63-64页 |
5.2 工作展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第69页 |