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太阳能热泵系统在烘干玫瑰花中的应用

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 引言第8-19页
    1.1 玫瑰花利用现状第8-10页
        1.1.1 玫瑰花简介第8-9页
        1.1.2 玫瑰花的加工方法第9-10页
    1.2 太阳能热泵烘干系统研究及应用现状第10-17页
        1.2.1 太阳能集热器的研究第10-11页
        1.2.2 太阳能蓄能材料的研究第11-13页
        1.2.3 热泵系统的研究第13-17页
    1.3 课题研究背景来源第17页
    1.4 本文主要研究内容第17-18页
    1.5 本研究的意义第18-19页
第2章 总体方案设计第19-46页
    2.1 系统工作流程设计第19-22页
        2.1.1 系统流程图第19-21页
        2.1.2 三个系统联合运行控制策略第21-22页
    2.2 玫瑰花干燥过程第22页
    2.3 热泵系统设计选型第22-37页
        2.3.1 热泵工质的选择第22-23页
        2.3.2 热泵系统各大部件设计选型第23-37页
        2.3.3 小结第37页
    2.4 集热/蓄热系统设计第37-44页
        2.4.1 太阳能集热器分类及优缺点第37-38页
        2.4.2 平板型太阳能集热器第38页
        2.4.3 真空管太阳能集热器第38-39页
        2.4.4 蓄热材料的选择第39-40页
        2.4.5 太阳能集热器设计第40-41页
        2.4.6 蓄能箱结构设计第41-44页
    2.5 电加热器功率计算第44页
    2.6 本章小结第44-46页
第3章 蓄热器性能模拟第46-65页
    3.1 相变吸热/蓄热容器的数值仿真第46-48页
        3.1.1 界面跟踪法或称强数值解法第46页
        3.1.2 固定网格法或称弱数值解法第46-48页
    3.2 蓄热单元的数学物理模型建立第48-50页
    3.3 fluent模拟相变材料传热过程第50-52页
        3.3.1 fluent简介第50-52页
    3.4 模拟结果分析第52-64页
        3.4.1 融化过程第53-59页
        3.4.2 凝固过程第59-63页
        3.4.3 强化传热第63-64页
    3.5 本章小结第64-65页
第4章 干燥实验第65-78页
    4.1 干燥原理第65-66页
        4.1.1 常用干燥模型第66页
        4.1.2 热风干燥数学模型建立第66页
    4.2 实验材料与设备第66-69页
        4.2.1 实验材料第67页
        4.2.2 实验设备第67-69页
    4.3 实验方法第69-72页
        4.3.1 干燥方法第69-70页
        4.3.2 测定指标第70-72页
    4.4 数据的对比分析与结论第72-77页
        4.4.1 数据分析软件介绍第72-73页
        4.4.2 数据处理第73-77页
    4.5 本章小结第77-78页
第5章 结论与展望第78-80页
    5.1 结论第78-79页
    5.2 展望第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-85页
攻读学位期间的研究成果第85页

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