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热泵干燥机用于烟花爆竹烘干的理论分析和实验研究

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热泵干燥机用于烟花爆竹烘干的理论分析和实验研究
论文目录
 
摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第1章 绪论第8-18页
  1.1 课题来源和研究背景及意义第8-9页
    1.1.1 课题来源第8页
    1.1.2 烟花爆竹生产发展的意义第8页
    1.1.3 课题提出的意义第8-9页
  1.2 干燥技术的分类第9-11页
  1.3 热泵干燥机的应用领域及研究现状第11-15页
    1.3.1 热泵干燥机的应用领域第11-12页
    1.3.2 热泵干燥的研究现状第12-15页
  1.4 烟花爆竹传统的烘干方法第15-16页
  1.5 本课题的主要任务第16-18页
第2章 热泵干燥技术相关理论基础第18-27页
  2.1 热泵干燥系统的组成及其工作原理第18-24页
    2.1.1 热泵干燥系统的组成第18-20页
    2.1.2 热泵干燥系统的工作原理第20-22页
    2.1.3 热泵干燥系统的形式第22-24页
  2.2 热泵干燥系统的性能指标第24-25页
  2.3 干燥过程特性第25页
  2.4 烟花爆竹的基本组成成分及其特性第25-26页
  2.5 本章小结第26-27页
第3章 烟花爆竹热泵干燥系统试验机的设计计算第27-54页
  3.1 烟花爆竹干燥技术规程第27-28页
  3.2 热泵干燥系统形式的确定及其工作原理第28-29页
    3.2.1 热泵干燥系统的制冷剂循环第28页
    3.2.2 热泵干燥系统的空气循环第28-29页
  3.3 设计条件第29页
  3.4 干燥机负荷的确定第29-31页
    3.4.1 除湿量第29-30页
    3.4.2 干燥过程空气循环量第30-31页
    3.4.3 蒸发器制冷负荷的计算第31页
    3.4.4 冷凝器热负荷的计算第31页
  3.5 干燥机热泵循环的热计算第31-35页
  3.6 压缩机的选型第35页
  3.7 冷凝器的设计计算第35-39页
  3.8 蒸发器的设计计算第39-43页
  3.9 干燥过滤器的选型第43页
  3.10 节流阀的计算与选型第43-46页
  3.11 风管与通风机的选择计算第46-49页
    3.11.1 风管的计算与选型第46-47页
    3.11.2 常用通风机的介绍第47页
    3.11.3 通风机的计算与选型第47-49页
  3.12 辅助电加热器功率的确定第49-50页
  3.13 热回收器的选型第50-52页
    3.13.1 全热交换器和显热交换器的介绍第50页
    3.13.2 板式显热交换器的工作原理及选型第50-52页
  3.14 干燥机控制系统第52页
  3.15 本章小结第52-54页
第4章 烘干房的设计与模拟分析第54-69页
  4.1 烟花爆竹干燥烘干房之间的布置要求第54-55页
  4.2 烘干房内物料架的设计第55-56页
  4.3 热泵干燥系统烘干房的结构设计第56-60页
    4.3.1 几种不同的送风方式第56-59页
    4.3.2 不同送风方式的烘干房设计第59-60页
  4.4 烘干房内空气状况的数值模拟第60-64页
    4.4.1 Fluent软件的介绍第60-62页
    4.4.2 利用GAMBIT2.4 对烘干房建模第62-63页
    4.4.3 数学模型及FLUENT中参数设置第63-64页
  4.5 数值模拟结果及分析第64-68页
    4.5.1 烘干房内空气温度分布的结果及分析第64-66页
    4.5.2 烘干房内空气流动速度的结果及分析第66-68页
  4.6 本章小结第68-69页
第5章 热泵干燥系统实验研究及能耗分析第69-75页
  5.1 实验结果分析第69-72页
  5.2 热泵干燥系统的能耗分析第72-73页
  5.3 热泵干燥与传统干燥方式的能耗对比第73-74页
  5.4 本章小结第74-75页
第6章 结论与展望第75-77页
  6.1 结论与创新第75-76页
  6.2 工作展望第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-81页
攻读学位期间的研究成果第81页

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