可移动空气源热泵烤烟烘房关键技术研究及应用
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状及水平 | 第11-14页 |
1.2.1 烤房能源利用方面 | 第11-12页 |
1.2.2 烤房设备方面 | 第12-14页 |
1.2.3 烘烤技术方面 | 第14页 |
1.3 存在的问题 | 第14-15页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第15-16页 |
1.5 本论文研究流程 | 第16页 |
1.6 本文研究目的及意义 | 第16-17页 |
第2章 可移动组合式空气源热泵烤房结构设计 | 第17-29页 |
2.1 传统密集型烤房 | 第17-18页 |
2.1.1 传统密集型烤房的组成 | 第17-18页 |
2.1.2 传统密集烤房存在的问题 | 第18页 |
2.2 可移动组合式烤房结构设计 | 第18-22页 |
2.2.1 可移动组合式烤房修建材料选择 | 第19-20页 |
2.2.2 可移动组合式烤房整体布局设计 | 第20-21页 |
2.2.3 烤房可移动组合式板件结构设计 | 第21-22页 |
2.3 烤房强制热回收结构设计 | 第22-25页 |
2.3.1 全热交换装置 | 第22-24页 |
2.3.2 强制热回收装置工作原理 | 第24页 |
2.3.3 强制热回收装置的优势 | 第24-25页 |
2.4 导流结构设计 | 第25-28页 |
2.4.1 加热室导流结构 | 第25-26页 |
2.4.2 导流结构工作原理 | 第26-27页 |
2.4.3 导流结构的优势 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 空气源热泵烤烟房的结构布局优化 | 第29-43页 |
3.1 影响烟叶烘烤质量的因素 | 第29页 |
3.2 烤房气流形式对烘烤性能的影响 | 第29-37页 |
3.2.1 两种气流形式烤房对比 | 第30-31页 |
3.2.2 计算模型 | 第31-33页 |
3.2.3 计算结果分析及处理 | 第33页 |
3.2.4 数据采集节点的选取 | 第33-34页 |
3.2.5 数据结果分析处理 | 第34-36页 |
3.2.6 实验验证 | 第36-37页 |
3.3 装烟室地面分风坡优化设计 | 第37-42页 |
3.3.1 计算模型 | 第37-38页 |
3.3.2 前处理 | 第38页 |
3.3.3 数值分析结果 | 第38-42页 |
3.3.4 结果分析 | 第42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 远程温湿度控制系统 | 第43-61页 |
4.1 烤烟干燥 | 第43-46页 |
4.1.1 烟叶在烘烤中代谢活动的特点 | 第43-44页 |
4.1.2 烟叶烘烤过程 | 第44-45页 |
4.1.3 烟叶烘烤阶段的划分与条件 | 第45-46页 |
4.2 系统硬件设计 | 第46-52页 |
4.2.1 环境信号采集模块 | 第46-47页 |
4.2.2 数据处理模块 | 第47-49页 |
4.2.3 远程传输模块 | 第49-51页 |
4.2.4 人机交互模块 | 第51-52页 |
4.3 系统上位机软件设计 | 第52-59页 |
4.3.1 定义外部设备 | 第52-53页 |
4.3.2 添加上位机软件的工程变量 | 第53-55页 |
4.3.3 上位机软件界面设计 | 第55-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 样机研发与试验结果分析 | 第61-73页 |
5.1 热泵系统模块选型 | 第61-66页 |
5.1.1 压缩机的选型设计 | 第61-62页 |
5.1.2 冷凝器、蒸发器选型设计 | 第62-66页 |
5.2 热泵供热系统结构布局设计 | 第66-68页 |
5.2.1 热泵供热系统外机设计 | 第66-67页 |
5.2.2 热泵供热系统内机设计 | 第67-68页 |
5.3 试验烤房的修建 | 第68页 |
5.4 烘烤试验对比 | 第68-72页 |
5.4.1 试验介绍 | 第69页 |
5.4.2 试验数据记录 | 第69页 |
5.4.3 试验过程及分析 | 第69-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
第6章 总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 总结 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
附录 | 第79-81页 |
附录A:在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第79-81页 |