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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

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