摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 课题的来源与研究内容 | 第13-14页 |
1.3.1 太阳能干燥目前存在的问题 | 第13-14页 |
1.3.2 课题的来源 | 第14页 |
1.3.3 课题的研究内容 | 第14页 |
1.4 本章小结 | 第14-15页 |
第2章 太阳能拓展集热式成套干燥系统总体设计 | 第15-26页 |
2.1 太阳能拓展集热式成套干燥系统干燥原理 | 第15页 |
2.2 太阳能拓展集热式成套干燥系统总体设计 | 第15-16页 |
2.3 太阳能拓展集热式成套干燥系统总体结构的几何参数确定 | 第16-18页 |
2.4 透光干燥房的支撑结构设计 | 第18-19页 |
2.5 干燥房透光覆盖层的选择与设计 | 第19-22页 |
2.5.1 玻璃 | 第19页 |
2.5.2 中空有机板材 | 第19-20页 |
2.5.3 双层充气有机薄膜 | 第20页 |
2.5.4 真空平板玻璃 | 第20-22页 |
2.6 太阳能拓展收集装置的设计 | 第22-24页 |
2.7 耳室的结构设计 | 第24页 |
2.8 物料装载架设计的结构设计 | 第24-25页 |
2.9 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 太阳能拓展集热式成套干燥装置智能化控制系统 | 第26-39页 |
3.1 基于多传感器的智能化控制系统的设计与开发 | 第26-27页 |
3.2 在线监测系统的硬件实现方法 | 第27-31页 |
3.2.1 温度传感器 | 第27-28页 |
3.2.2 湿度传感器 | 第28-29页 |
3.2.3 风速传感器 | 第29-30页 |
3.2.4 无线数据传输系统 | 第30-31页 |
3.3 智能化控制系统的软件实现方法 | 第31-32页 |
3.4 干燥加工过程传感器测试数据的选择与提取 | 第32-37页 |
3.4.1 多传感器数据融合 | 第33-34页 |
3.4.2 智能化控制策略设计 | 第34-37页 |
3.5 系统应用 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 太阳能拓展集热式成套装备干燥稻谷的试验研究 | 第39-49页 |
4.1 太阳能拓展集热式成套干燥系统的干燥数学模型 | 第39-41页 |
4.2 试验材料与方法 | 第41-44页 |
4.2.1 试验材料 | 第41-42页 |
4.2.2 试验方法 | 第42-44页 |
4.3 试验结果 | 第44-48页 |
4.3.1 太阳能拓展集热式成套装备的温湿度变化 | 第44-46页 |
4.3.2 干燥稻谷的含水率变化 | 第46-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 太阳能拓展集热成套干燥技术应用可行性分析 | 第49-53页 |
5.1 太阳能拓展集热成套干燥装置的技术可行性分析 | 第49-50页 |
5.1.1 太阳能拓展集热式成套干燥装置的特点 | 第49页 |
5.1.2 太阳能干燥物料的优点 | 第49-50页 |
5.2 太阳能拓展集热成套干燥技术的经济可行性分析 | 第50-52页 |
5.2.1 经济分析基础数据 | 第50-51页 |
5.2.2 静态分析方法 | 第51页 |
5.2.3 动态分析方法 | 第51-52页 |
5.2.4 太阳能拓展集热成套干燥装置节省能源分析 | 第52页 |
5.3 本章小结 | 第52-53页 |
第6章 太阳能拓展集热式成套干燥技术的推广应用 | 第53-56页 |
6.1 太阳能拓展集热式成套干燥技术应用条件与优越性 | 第53页 |
6.2 太阳能拓展集热式成套干燥技术的推广应用影响因素分析 | 第53-54页 |
6.3 太阳能拓展集热式成套干燥技术推广应用的保障措施 | 第54-55页 |
6.4 本章小结 | 第55-56页 |
第7章 论文总结与展望 | 第56-58页 |
7.1 工作总结 | 第56-57页 |
7.2 本文的创新点与成果 | 第57页 |
7.3 不足之处与即将展开的工作 | 第57页 |
7.4 本章小结 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读硕士学位期间主要的论文 | 第63-64页 |