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仓储内生物质多孔介质呼吸过程热湿耦合特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1. 绪论第17-23页
    1.1 研究背景和意义第17页
    1.2 仓储粮堆传热传质研究现状第17-21页
        1.2.1 仓储粮堆传热传质实验研究现状第17-18页
        1.2.2 仓储粮堆传热传质模型研究现状第18-20页
        1.2.3 仓储粮堆传热传质仿真研究现状第20-21页
    1.4 论文研究内容第21页
    1.5 论文研究方法第21-23页
2. 生物质多孔介质呼吸过程的热湿耦合传递CFD模拟理论基础第23-32页
    2.1 粮堆机械通风的理论基础第23页
        2.1.1 粮堆通风的目的和作用第23页
        2.1.2 粮堆适宜储藏环境第23页
    2.2 生物质多孔介质物性参数第23-26页
        2.2.1 含水率第23-24页
        2.2.2 孔隙率第24页
        2.2.3 容重第24页
        2.2.4 导热系数第24-25页
        2.2.5 粮层阻力第25页
        2.2.6 呼吸作用下产生的水分和热量产生量第25-26页
    2.3 湿空气物性参数第26-27页
        2.3.1 密度第26页
        2.3.2 温度第26页
        2.3.3 相对湿度和绝对湿度第26页
        2.3.4 含湿量第26-27页
        2.3.5 焓第27页
    2.4 仓储粮堆通风方式第27-29页
        2.4.1 通风系统第27-28页
        2.4.2 送风方式第28页
        2.4.3 气流方向第28-29页
        2.4.4 通风笼布置形式第29页
    2.5 CFD模拟的理论基础第29-30页
        2.5.1 ANSYS软件介绍第29页
        2.5.2 数值计算方法第29-30页
    2.6 本章小结第30-32页
3. 生物质多孔介质热湿耦合传递数学模型第32-38页
    3.1 控制方程第32-36页
        3.1.1 连续性方程第32页
        3.1.2 动量方程第32页
        3.1.3 水分迁移方程第32-34页
        3.1.4 对流传热方程第34-36页
    3.2 多孔介质模型第36-37页
        3.2.1 多孔介质模型对动量方程的处理第36-37页
        3.2.2 多孔介质对湍流的影响第37页
    3.3 本章小结第37-38页
4. 平房仓粮堆二维传热传质仿真模型及数值模拟第38-46页
    4.1 物理模型第38页
    4.2 网格划分第38-39页
    4.3 模型边界条件和初始条件第39-42页
        4.3.1 初始条件第39页
        4.3.2 入口边界条件第39页
        4.3.3 出口边界条件第39-40页
        4.3.4 壁面条件第40页
        4.3.5 FLUENT多孔区域条件的设置第40-42页
    4.4 模型验证第42-43页
    4.5 数值模拟结果与分析第43-45页
        4.5.1 平房仓粮堆温度分布第43-44页
        4.5.2 试验仓粮堆湿度分布第44-45页
    4.6 本章小结第45-46页
5. 平房仓粮堆三维传热传质仿真模型及数值模拟第46-57页
    5.1 物理模型第46页
    5.2 网格划分第46页
    5.3 模型边界条件和初始条件第46-48页
        5.3.1 初始条件第47页
        5.3.2 入口边界条件第47页
        5.3.3 出口边界条件第47页
        5.3.4 壁面条件第47页
        5.3.5 FLUENT多孔区域条件的设置第47-48页
        5.3.6 孔隙率的设置第48页
    5.4 模型验证第48-49页
    5.5 数值模拟结果分析第49-55页
        5.5.1 平房仓温度分布第49-52页
        5.5.2 平房仓粮堆平均温度变化曲线图第52页
        5.5.3 平房仓湿度分布第52-54页
        5.5.4 平房仓粮堆平均湿度变化曲线图第54-55页
    5.6 本章小结第55-57页
6. 仓储内生物质多孔介质呼吸过程的热湿耦合特性模拟与研究第57-78页
    6.1 物理模型第57页
    6.2 网格划分第57-58页
    6.3 模型边界条件和初始条件第58-59页
        6.3.1 初始条件第58页
        6.3.2 出口边界条件第58页
        6.3.3 入口边界条件第58页
        6.3.4 壁面条件第58页
        6.3.5 FLUENT多孔区域条件的设置第58页
        6.3.6 呼吸源项设置第58-59页
    6.4 数值模拟结果分析第59-63页
        6.4.1 温度分析第59-61页
        6.4.2 湿度分布第61-63页
    6.5 不同通风温度对传热传质的影响第63-67页
        6.5.1 温度分析第63-65页
        6.5.2 湿度分析第65-67页
    6.6 不同通风速度对传热传质的影响第67-70页
        6.6.1 温度分析第67-68页
        6.6.2 湿度分析第68-70页
    6.7 不同孔隙率对传热传质的影响第70-73页
        6.7.1 温度分布第70-72页
        6.7.2 湿度分布第72-73页
    6.8 呼吸作用对传热传质的影响第73-76页
        6.8.1 温度分布第73-75页
        6.8.2 湿度分布第75-76页
    6.9 本章小结第76-78页
7. 结论与展望第78-80页
    7.1 研究结论第78-79页
    7.2 展望与建议第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-86页

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