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基于復(fù)合吸附劑的小型內(nèi)熱式空氣取水裝置實(shí)驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2021-05-09 20:03
  為了實(shí)現(xiàn)珍貴文物的長(zhǎng)期保存,博物館需要根據(jù)文物種類進(jìn)行不同的溫濕度設(shè)置。同時(shí),文物有外出展覽的需求,因此小型獨(dú)立恒濕展柜應(yīng)運(yùn)而生。小型文物恒濕展柜的溫度是通過(guò)博物館空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)節(jié),而濕度的控制是通過(guò)空氣與水直接接觸的方式實(shí)現(xiàn),由于展柜存在水蒸氣泄露的現(xiàn)象,需要不斷向展柜水箱補(bǔ)充水分。人工加水存在著一定的安全隱患,而空氣中的水分取之不盡用之不竭,可以作為自動(dòng)取水裝置的水源。針對(duì)空氣取水裝置,大多基于制冷結(jié)露法進(jìn)行取水,存在能耗高、效率低的缺點(diǎn),且設(shè)備體積較為龐大,因此不適用于博物館中的小型恒濕展柜。本文基于博物館部分文物獨(dú)立展出的特殊需求,并綜合考量了各種空氣取水方法的優(yōu)缺點(diǎn),提出了一種基于復(fù)合吸附劑的小型內(nèi)熱式空氣取水裝置,其具備小巧輕便、結(jié)構(gòu)緊湊、能耗較低等特點(diǎn),可滿足博物館展柜自動(dòng)補(bǔ)水需求,并基于該裝置展開(kāi)了以下工作:(1)結(jié)合博物館小型恒濕展柜的補(bǔ)水需求和結(jié)構(gòu)特征,提出了基于吸附原理的空氣取水方法,闡述了吸附式空氣取水裝置吸附階段和脫附階段的工作原理。從理論層面分析環(huán)境溫濕度對(duì)于吸附量、冷凝溫度對(duì)于最終取水量的影響,結(jié)果表明:環(huán)境濕度越大、溫度越低,裝置的吸附量越大;冷凝溫度越... 

【文章來(lái)源】:浙江大學(xué)浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】:73 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
主要符號(hào)表
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 空氣取水方法的發(fā)展與現(xiàn)狀
        1.2.1 制冷結(jié)露法
        1.2.2 聚霧取水法
        1.2.3 膜分離法
        1.2.4 吸收/吸附取水法
    1.3 目前存在的問(wèn)題
    1.4 本文主要工作
第2章 吸附式空氣取水裝置設(shè)計(jì)及仿真分析
    2.1 吸附式空氣取水原理簡(jiǎn)介
    2.2 裝置的工作流程理論分析及補(bǔ)水需求計(jì)算
    2.3 小型吸附式空氣取水裝置模擬分析
        2.3.1 吸附理論模型
        2.3.2 吸附床結(jié)構(gòu)
        2.3.3 蓄水池結(jié)構(gòu)
        2.3.4 散熱器結(jié)構(gòu)
    2.4 本章小結(jié)
第3章 吸附式空氣取水裝置搭建及復(fù)合吸附劑制備
    3.1 實(shí)驗(yàn)裝置及測(cè)量系統(tǒng)
    3.2 實(shí)驗(yàn)裝置有效性驗(yàn)證
    3.3 吸附劑的研究
        3.3.1 傳統(tǒng)吸附劑
        3.3.2 復(fù)合吸附劑
    3.4 本章小結(jié)
第4章 基于復(fù)合吸附劑的空氣取水裝置實(shí)驗(yàn)研究
    4.1 加熱功率影響分析
    4.2 復(fù)合吸附劑吸附性能測(cè)試
    4.3 裝置取水量及能耗分析
        4.3.1 取水量對(duì)比
        4.3.2 能耗對(duì)比
    4.4 本章小結(jié)
第5章 總結(jié)與展望
    5.1 全文工作總結(jié)
    5.2 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
    5.3 展望
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文及其他
致謝


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于太陽(yáng)能半導(dǎo)體制冷空氣取水裝置性能研究[J]. 歷德義,鄧博文,盧宏宇,王瑩,陳東生.  實(shí)驗(yàn)室研究與探索. 2018(07)
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[6]半導(dǎo)體制冷空氣取水系統(tǒng)的優(yōu)化研究[J]. 曹旦,鄒鉞.  建筑熱能通風(fēng)空調(diào). 2016(09)
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博士論文
[1]基于復(fù)合活性炭纖維材料的吸附式空氣取水原理與系統(tǒng)[D]. 王佳韻.上海交通大學(xué) 2018
[2]基于儲(chǔ)濕換熱器的溫濕度弱關(guān)聯(lián)控制高效熱泵[D]. 涂耀東.上海交通大學(xué) 2017
[3]鋁基吸附劑的制備、表征及對(duì)F-的吸附性能研究[D]. 許乃才.中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(中國(guó)科學(xué)院青海鹽湖研究所) 2017

碩士論文
[1]恒濕文物展柜用吸附式空氣取水裝置研制及其特性研究[D]. 劉庸.浙江大學(xué) 2019
[2]基于雙回路表冷器的恒溫恒濕空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能與熱濕解耦機(jī)理研究[D]. 魏星.浙江大學(xué) 2018
[3]吸附式空氣取水裝置研制及特性研究[D]. 楊凡.西南交通大學(xué) 2016
[4]基于擴(kuò)散吸收式制冷的文物微環(huán)境濕度控制系統(tǒng)的研究[D]. 王恒旭.浙江大學(xué) 2016
[5]徑向流吸附器內(nèi)流動(dòng)與傳熱傳質(zhì)理論研究[D]. 陳瑤.浙江大學(xué) 2015
[6]空分用立式徑向流分子篩吸附器吸附性能研究[D]. 王曉蕾.浙江大學(xué) 2013



本文編號(hào):3177935

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