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玉米真空干燥过程机理与塔式干燥设备的研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 课题研究的背景及意义第12-13页
    1.2 玉米真空连续干燥设备的研究现状第13-16页
        1.2.1 带式真空连续干燥设备的研究第13-14页
        1.2.2 振动流化床连续真空干燥设备的研究第14-15页
        1.2.3 塔式连续真空干燥设备的研究第15-16页
    1.3 玉米干燥理论的研究现状第16-19页
        1.3.1 单籽粒模型的研究现状第17-18页
        1.3.2 薄层和深床干燥模型的研究现状第18-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-22页
第2章 玉米颗粒真空干燥内部传热传质机理的研究第22-46页
    2.1 干燥物料性质的定义第22-23页
    2.2 模型基本假设第23页
    2.3 真空干燥传热传质模型第23-24页
    2.4 玉米颗粒物性参数及真空干燥工艺参数第24-26页
    2.5 三维实体传热传质模型求解第26-30页
        2.5.1 三维实体模型建立第26-27页
        2.5.2 模型求解第27-30页
    2.6 模拟结果及分析第30-42页
        2.6.1 位置因素分析第30-32页
        2.6.2 传热过程分析第32-36页
        2.6.3 传质过程分析第36-42页
    2.7 改变辐射系数方法的可行性分析第42-44页
    2.8 本章小结第44-46页
第3章 玉米真空干燥实验及模型参数确立第46-60页
    3.1 主要实验设备及实验材料第46-50页
        3.1.1 实验材料第46-47页
        3.1.2 主要实验设备第47-50页
    3.2 实验方法第50-56页
        3.2.1 玉米真空干燥实验方法第50-53页
        3.2.2 玉米初始水分测定方法第53-55页
        3.2.3 温度测量元件校准以及玉米容重测定方法第55-56页
    3.3 玉米表面发射率值的确定第56-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第4章 玉米塔式真空干燥仓的内部流场模拟研究第60-86页
    4.1 塔式仓几何模型第60-62页
    4.2 模型基本假设第62页
    4.3 塔式仓真空干燥传质过程数学模型第62-64页
    4.4 模型参数的确定第64-71页
        4.4.1 工艺参数的确定第64-66页
        4.4.2 物性参数的确定第66-71页
    4.5 塔式仓二维模型第71-76页
        4.5.1 模型补充假设以及内部参数取值第71-72页
        4.5.2 模型计算结果及分析第72-76页
    4.6 塔式仓准一维模型第76-83页
        4.6.1 模型补充假设以及内部参数取值第76-78页
        4.6.2 模型计算结果及分析第78-83页
    4.7 本章小结第83-86页
第5章 玉米塔式真空干燥设备的设计研究第86-106页
    5.1 玉米塔式真空干燥设备的设计简述第86-91页
        5.1.1 玉米塔式真空干燥设备的基本尺寸简算第86-87页
        5.1.2 玉米塔式真空干燥设备主要组成部分第87-90页
        5.1.3 玉米塔式真空干燥设备的设计工艺工况第90-91页
    5.2 设备水蒸气负荷计算第91-98页
        5.2.1 整体设备的水蒸气负荷计算第91-92页
        5.2.2 各个仓段的水蒸气负荷计算第92-96页
        5.2.3 冷凝器捕水能力设计第96-98页
    5.3 设备供热量计算第98-105页
        5.3.1 玉米干燥有效热负荷计算第98-101页
        5.3.2 仓体外壁散热热损失及系统供热计算第101-103页
        5.3.3 冷风仓有效散热量计算第103-105页
    5.4 本章小结第105-106页
第6章 结论与展望第106-108页
    6.1 结论第106-107页
    6.2 展望第107-108页
参考文献第108-114页
致谢第114-116页
攻读学位期间发表的论文及专利第116页

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