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 |