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全闭式热风循环密集烤房风冷重力热管除湿系统性能研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 烟叶密集烘烤现状第13-15页
        1.2.1 密集烤房能耗现状第13-15页
        1.2.2 烟叶烘烤品质及烘烤损失现状第15页
    1.3 国内外相关方面的研究工作及仍存在的问题第15-22页
        1.3.1 降低密集烤房能耗方面第15-20页
        1.3.2 提高烟叶烘烤品质、减少烘烤损失方面第20-22页
    1.4 本课题研究的内容和意义第22-24页
        1.4.1 主要研究内容第22-23页
        1.4.2 研究目的和意义第23-24页
    1.5 本章小结第24-26页
第二章 全闭式热风循环密集烤房除湿方式的对比分析及确定第26-42页
    2.1 一种全闭式热风循环密集烤房第26-32页
        2.1.1 目前密集烤房的排湿方式第26-28页
        2.1.2 全闭式热风循环密集烤房的构想提出第28-31页
        2.1.3 全闭式热风循环的确定第31-32页
    2.2 现有除湿技术应用于全闭式热风循环密集烤房的可行性分析第32-40页
        2.2.1 现有除湿技术的对比分析及研究现状第32-38页
        2.2.2 现有除湿技术应用于全闭式热风循环密集烤房的对比分析第38-39页
        2.2.3 风冷重力热管换热器的确定第39-40页
    2.3 全闭式热风循环密集烤房风冷重力热管除湿系统的确定第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 风冷重力热管除湿系统的基本结构与几何模型第42-56页
    3.1 风冷重力热管换热器结构确定的理论基础第42-44页
    3.2 风冷重力热管换热器基本结构的确定第44-50页
        3.2.1 初步计算第44-49页
        3.2.2 风冷重力热管换热器的基本结构第49-50页
    3.3 风冷重力热管除湿系统的几何模型第50-54页
        3.3.1 流体输送管道的基本流程第50-51页
        3.3.2 动力仪器设备的基本选型第51-52页
        3.3.3 风冷重力热管除湿系统的几何模型第52-54页
    3.4 优化构想第54-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第四章 全闭式热风循环密集烤房风冷重力热管除湿系统的模拟研究第56-68页
    4.1 计算模型第56-59页
        4.1.1 物理模型第56-57页
        4.1.2 数学模型第57-58页
        4.1.3 边界条件第58页
        4.1.4 网格划分及定解条件第58-59页
    4.2 进口风速影响分析第59-61页
        4.2.1 不同进口风速下流体的速度分布第59-60页
        4.2.2 进口风速对换热性能的影响第60-61页
    4.3 管间距影响分析第61-66页
        4.3.1 不同管间距下流体的速度分布第61-64页
        4.3.2 管间距对换热性能的影响第64-66页
    4.4 本章小结第66-68页
第五章 全闭式热风循环密集烤房风冷重力热管除湿系统的试验研究第68-98页
    5.1 密集烤房烘烤工艺第68-70页
        5.1.1 三段式烤烟工艺第68-69页
        5.1.2 各阶段排湿负荷的分布规律第69-70页
    5.2 试验系统及装置第70-78页
        5.2.1 风冷重力热管除湿系统第70-74页
        5.2.2 数据采集与测试系统第74-78页
    5.3 试验方法及工况第78-81页
        5.3.1 试验方法及步骤第78-81页
        5.3.2 试验工况第81页
    5.4 试验结果及分析第81-94页
        5.4.1 试验结果第81-84页
        5.4.2 试验分析第84-94页
    5.5 本章小结第94-98页
第六章 结论、创新点及展望第98-102页
    6.1 结论第98-100页
    6.2 论文的创新点第100页
    6.3 展望第100-102页
致谢第102-104页
参考文献第104-110页
附录第110页

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