热泵干燥机用于烟花爆竹烘干的理论分析和实验研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题来源和研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.1.1 课题来源 | 第8页 |
1.1.2 烟花爆竹生产发展的意义 | 第8页 |
1.1.3 课题提出的意义 | 第8-9页 |
1.2 干燥技术的分类 | 第9-11页 |
1.3 热泵干燥机的应用领域及研究现状 | 第11-15页 |
1.3.1 热泵干燥机的应用领域 | 第11-12页 |
1.3.2 热泵干燥的研究现状 | 第12-15页 |
1.4 烟花爆竹传统的烘干方法 | 第15-16页 |
1.5 本课题的主要任务 | 第16-18页 |
第2章 热泵干燥技术相关理论基础 | 第18-27页 |
2.1 热泵干燥系统的组成及其工作原理 | 第18-24页 |
2.1.1 热泵干燥系统的组成 | 第18-20页 |
2.1.2 热泵干燥系统的工作原理 | 第20-22页 |
2.1.3 热泵干燥系统的形式 | 第22-24页 |
2.2 热泵干燥系统的性能指标 | 第24-25页 |
2.3 干燥过程特性 | 第25页 |
2.4 烟花爆竹的基本组成成分及其特性 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 烟花爆竹热泵干燥系统试验机的设计计算 | 第27-54页 |
3.1 烟花爆竹干燥技术规程 | 第27-28页 |
3.2 热泵干燥系统形式的确定及其工作原理 | 第28-29页 |
3.2.1 热泵干燥系统的制冷剂循环 | 第28页 |
3.2.2 热泵干燥系统的空气循环 | 第28-29页 |
3.3 设计条件 | 第29页 |
3.4 干燥机负荷的确定 | 第29-31页 |
3.4.1 除湿量 | 第29-30页 |
3.4.2 干燥过程空气循环量 | 第30-31页 |
3.4.3 蒸发器制冷负荷的计算 | 第31页 |
3.4.4 冷凝器热负荷的计算 | 第31页 |
3.5 干燥机热泵循环的热计算 | 第31-35页 |
3.6 压缩机的选型 | 第35页 |
3.7 冷凝器的设计计算 | 第35-39页 |
3.8 蒸发器的设计计算 | 第39-43页 |
3.9 干燥过滤器的选型 | 第43页 |
3.10 节流阀的计算与选型 | 第43-46页 |
3.11 风管与通风机的选择计算 | 第46-49页 |
3.11.1 风管的计算与选型 | 第46-47页 |
3.11.2 常用通风机的介绍 | 第47页 |
3.11.3 通风机的计算与选型 | 第47-49页 |
3.12 辅助电加热器功率的确定 | 第49-50页 |
3.13 热回收器的选型 | 第50-52页 |
3.13.1 全热交换器和显热交换器的介绍 | 第50页 |
3.13.2 板式显热交换器的工作原理及选型 | 第50-52页 |
3.14 干燥机控制系统 | 第52页 |
3.15 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 烘干房的设计与模拟分析 | 第54-69页 |
4.1 烟花爆竹干燥烘干房之间的布置要求 | 第54-55页 |
4.2 烘干房内物料架的设计 | 第55-56页 |
4.3 热泵干燥系统烘干房的结构设计 | 第56-60页 |
4.3.1 几种不同的送风方式 | 第56-59页 |
4.3.2 不同送风方式的烘干房设计 | 第59-60页 |
4.4 烘干房内空气状况的数值模拟 | 第60-64页 |
4.4.1 Fluent软件的介绍 | 第60-62页 |
4.4.2 利用GAMBIT2.4 对烘干房建模 | 第62-63页 |
4.4.3 数学模型及FLUENT中参数设置 | 第63-64页 |
4.5 数值模拟结果及分析 | 第64-68页 |
4.5.1 烘干房内空气温度分布的结果及分析 | 第64-66页 |
4.5.2 烘干房内空气流动速度的结果及分析 | 第66-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 热泵干燥系统实验研究及能耗分析 | 第69-75页 |
5.1 实验结果分析 | 第69-72页 |
5.2 热泵干燥系统的能耗分析 | 第72-73页 |
5.3 热泵干燥与传统干燥方式的能耗对比 | 第73-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
第6章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 结论与创新 | 第75-76页 |
6.2 工作展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第81页 |