摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景 | 第8-10页 |
1.1.1 能源现状 | 第8-9页 |
1.1.2 传统制冷空调面临的能源问题 | 第9页 |
1.1.3 空气湿度问题 | 第9-10页 |
1.2 常用除湿方式 | 第10-12页 |
1.2.1 冷却除湿法 | 第10页 |
1.2.2 固体吸附除湿法 | 第10-11页 |
1.2.3 液体吸湿剂除湿法 | 第11-12页 |
1.2.4 膜法除湿 | 第12页 |
1.3 电渗析技术 | 第12-15页 |
1.3.1 电渗析原理和构造 | 第12-13页 |
1.3.2 电渗析运行过程研究 | 第13-14页 |
1.3.3 电渗析应用 | 第14页 |
1.3.4 基于电渗析的溶液再生系统 | 第14-15页 |
1.4 本文研究内容 | 第15-16页 |
第二章 基于电渗析的溶液再生性能的实验研究 | 第16-28页 |
2.1 实验平台 | 第16-20页 |
2.1.1 电渗析再生器实验系统 | 第16-18页 |
2.1.2 测量仪器 | 第18-19页 |
2.1.3 实验方案 | 第19-20页 |
2.1.4 评价参数 | 第20页 |
2.2 实验结果及分析 | 第20-26页 |
2.2.1 电渗析再生器质量体积浓度变化 | 第21-23页 |
2.2.2 电渗析再生器电流效率研究 | 第23-24页 |
2.2.3 电渗析单位膜面积传质系数研究 | 第24-25页 |
2.2.4 电渗析再生器温度研究 | 第25-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 基于电渗析的直接空气除湿方案探讨 | 第28-36页 |
3.1 电渗析与直接空气除湿的关联 | 第28页 |
3.2 方案一:基于电渗析的低电压空气除湿系统 | 第28-30页 |
3.2.1 实现原理 | 第28-29页 |
3.2.2 高分子气体分离膜的工作原理 | 第29-30页 |
3.2.3 方案分析 | 第30页 |
3.3 方案二:基于电渗析的高压放电空气除湿系统 | 第30-35页 |
3.3.1 方案依据 | 第30-31页 |
3.3.2 实现原理 | 第31-34页 |
3.3.3 方案分析 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 基于电渗析的低电压空气除湿系统的实验研究 | 第36-46页 |
4.1 基于电渗析的低电压空气除湿可行性实验研究 | 第36-39页 |
4.1.1 实验系统介绍 | 第36-37页 |
4.1.2 测量仪器 | 第37页 |
4.1.3 实验方案 | 第37-38页 |
4.1.4 数据处理 | 第38页 |
4.1.5 实验数据 | 第38-39页 |
4.1.6 实验结果分析 | 第39页 |
4.2 基于电渗析的低电压空气除湿的实验研究 | 第39-44页 |
4.2.1 实验系统的设计和组成 | 第39-42页 |
4.2.2 测量仪器 | 第42页 |
4.2.3 实验方案 | 第42页 |
4.2.4 实验结果 | 第42-43页 |
4.2.5 实验结果分析 | 第43-44页 |
4.3 基于电渗析的低电压空气除湿的实验系统改进 | 第44-45页 |
4.3.1 实验装置的改进 | 第44页 |
4.3.2 实验结果 | 第44-45页 |
4.3.3 实验结果分析 | 第45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 基于电渗析的高压放电空气除湿系统的实验研究 | 第46-56页 |
5.1 实验平台 | 第46-48页 |
5.1.1 实验系统 | 第46-47页 |
5.1.2 测量仪器 | 第47页 |
5.1.3 实验方案 | 第47-48页 |
5.2 实验结果及分析 | 第48-52页 |
5.2.1 不同线-板间距对实验系统伏安特性的影响 | 第48-49页 |
5.2.2 高压放电空气除湿实验过程现象分析 | 第49页 |
5.2.3 电流变化 | 第49-50页 |
5.2.4 温度变化 | 第50页 |
5.2.5 含湿量变化 | 第50-52页 |
5.3 改进型基于电渗析的空气除湿实验系统 | 第52-55页 |
5.3.1 改进型实验系统装置 | 第52-53页 |
5.3.2 实验结果及分析 | 第53-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
6.1 研究工作总结 | 第56-57页 |
6.2 存在不足及未来工作展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
攻读学位期间学术成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |