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 |