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纸页干燥过程传热传质数学模型的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 综述第15-31页
    1.1 造纸工业节能概况第15-17页
    1.2 造纸工业节能技术第17-18页
    1.3 造纸过程节能潜力评估第18-21页
    1.4 纸页干燥概述及研究现状第21-27页
        1.4.1 纸页干燥概述第21-23页
        1.4.2 纸页干燥研究现状第23-27页
    1.5 研究内容与研究目标第27-29页
        1.5.1 研究内容第27-28页
        1.5.2 研究目标第28-29页
    1.6 论文提纲第29-31页
第二章 纸页干燥过程节能诊断与分析第31-59页
    2.1 纸机干燥部构成及干燥工艺流程第31-33页
    2.2 干燥部性能测试与分析方法第33-40页
        2.2.1 干燥部测试方法第33-37页
        2.2.2 水分蒸发速率计算方法第37-38页
        2.2.3 热回收系统分析方法第38-40页
    2.3 干燥过程诊断与分析第40-48页
        2.3.1 案例介绍第40-42页
        2.3.2 干燥过程现状分析第42-44页
        2.3.3 干燥过程诊断与讨论第44-48页
    2.4 热回收系统节能分析第48-56页
        2.4.1 案例介绍第48-50页
        2.4.2 热回收系统节能分析第50-55页
        2.4.3 热回收系统节能效果评价第55-56页
    2.5 本章小结第56-59页
第三章 纸页干燥静态能量模型的建立与模拟第59-99页
    3.1 纸页干燥相关的质量与能量平衡方程第60-62页
        3.1.1 质量平衡方程第60-61页
        3.1.2 能量平衡方程第61-62页
    3.2 纸页干燥性能评价指标第62-65页
        3.2.1 干燥能源强度第63-64页
        3.2.2 干燥热效率第64-65页
    3.3 纸页干燥静态能量模型的建立与模拟方法第65-71页
        3.3.1 纸页干燥静态能量模型的建立方法第65-69页
        3.3.2 纸页干燥过程静态模拟的实现第69-71页
    3.4 纸页干燥静态数学模型的建立第71-87页
        3.4.1 烘缸组功能模块第72-75页
        3.4.2 汽水分离功能模块第75-77页
        3.4.3 表面冷凝功能模块第77-78页
        3.4.4 风机功能模块第78-79页
        3.4.5 热回收功能模块第79-80页
        3.4.6 空气加热功能模块第80-82页
        3.4.7 纸页功能模块第82-85页
        3.4.8 气罩功能模块第85-87页
    3.5 纸页干燥静态能量模型的应用第87-97页
        3.5.1 PM1 干燥部概况及模拟条件第87-89页
        3.5.2 PM1 干燥部功能模块划分及其静态模型第89-90页
        3.5.3 模拟结果第90-93页
        3.5.4 结果讨论第93-97页
    3.6 本章小结第97-99页
第四章 纸页接触干燥数学模型的推导及其分析第99-129页
    4.1 纸页干燥物理基础第100-104页
        4.1.1 纸页中水分存在形式第100-101页
        4.1.2 纸页中水分蒸发机制第101-103页
        4.1.3 纸页的吸附解吸现象第103-104页
    4.2 纸页干燥规律第104-105页
    4.3 纸页接触干燥数学模型的推导第105-113页
        4.3.1 简化假设第106-108页
        4.3.2 数学模型的推导第108-113页
    4.4 纸页接触干燥数学模型的数值求解第113-116页
        4.4.1 差分格式第113-114页
        4.4.2 数值求解第114-116页
    4.5 纸页接触干燥数学模型的计算结果分析第116-121页
        4.5.1 已知条件第116页
        4.5.2 干燥曲线第116-119页
        4.5.3 干燥能耗第119-121页
    4.6 结果讨论第121-127页
        4.6.1 初始纸页干度对干燥速率和能耗的影响第121-123页
        4.6.2 热源温度对干燥速率和能耗的影响第123-125页
        4.6.3 风速对干燥速率和能耗的影响第125-127页
    4.7 本章小结第127-129页
第五章 纸页干燥传热传质模型的建立第129-177页
    5.1 几何关系第131-143页
        5.1.1 单挂式烘缸组各干燥阶段长度计算第135-139页
        5.1.2 双挂式烘缸组各干燥阶段长度计算第139-143页
    5.2 建立控制方程前的简化假设第143-145页
    5.3 纸页干燥的控制方程第145-152页
        5.3.1 纸页质量控制方程第146-147页
        5.3.2 纸页能量控制方程第147-148页
        5.3.3 烘缸能量控制方程第148-152页
    5.4 定解条件第152-172页
        5.4.1 纸页质量方程的自由项及初始条件第153-156页
        5.4.2 纸页能量方程的自由项及初始条件第156-158页
        5.4.3 烘缸能量方程的边界条件第158-160页
        5.4.4 相关传热传质系数第160-164页
        5.4.5 相关物理条件第164-172页
    5.5 纸页干燥传热传质数学模型第172-174页
    5.6 本章小结第174-177页
第六章 纸页干燥传热传质模型的数值求解第177-217页
    6.1 前言第177-178页
    6.2 网格划分第178-181页
        6.2.1 纸页计算区域的离散化第178-180页
        6.2.2 烘缸计算区域的离散化第180-181页
    6.3 纸页传热传质模型的差分格式第181-192页
        6.3.1 纸页含水率的差分方程第181-183页
        6.3.2 纸页温度的差分方程第183-185页
        6.3.3 烘缸温度的差分方程第185-192页
    6.4 ODE 初值问题与 PDE 边值问题的耦合求解第192-198页
        6.4.1 湿端干燥的差分格式第192-193页
        6.4.2 干端干燥的差分格式第193-195页
        6.4.3 数值求解步骤第195-198页
    6.5 计算结果与讨论第198-214页
        6.5.1 已知条件第198-200页
        6.5.2 结果与讨论第200-214页
    6.6 本章小结第214-217页
结论第217-221页
参考文献第221-235页
附录第235-243页
攻读博士学位期间取得的研究成果第243-247页
致谢第247-249页
答辩委员会对论文的评定意见第249页

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