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隔板塔的优化设计及控制研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 文献综述第11-26页
    1.1 精馏节能的研究意义第11-12页
    1.2 精馏节能的原理第12-13页
        1.2.1 基于热力学第一定律的节能第12-13页
        1.2.2 基于热力学第二定律的节能第13页
    1.3 精馏节能的研究进展第13-16页
        1.3.1 优化操作条件第13页
        1.3.2 采用高效塔板和填料第13-14页
        1.3.3 优化精馏序列第14页
        1.3.4 精馏塔中段换热第14页
        1.3.5 多效精馏第14-15页
        1.3.6 热泵精馏第15页
        1.3.7 透热精馏第15页
        1.3.8 内部热集成精馏第15-16页
        1.3.9 热耦合精馏塔(隔板塔)第16页
        1.3.10 特殊精馏第16页
    1.4 隔板塔的研究进展第16-24页
        1.4.1 Petlyuk塔的研究进展第19-22页
        1.4.2 Kaibel塔的研究进展第22-23页
        1.4.3 反应精馏隔板塔的研究进展第23页
        1.4.4 萃取精馏隔板塔及共沸精馏隔板塔的研究进展第23-24页
    1.5 本文主要工作及意义第24-26页
第二章 Petlyuk塔的设计与控制研究第26-62页
    2.1 Petlyuk塔简介第26-28页
    2.2 Petlyuk塔的稳态设计第28-30页
    2.3 Petlyuk塔的优化设计(采用支持向量机和粒子群优化)第30-40页
        2.3.1 优化参数及目标函数第31-32页
        2.3.2 支持向量机SVM和粒子群优化PSO第32-35页
        2.3.3 优化参数第35-36页
        2.3.4 本节结果与讨论第36-40页
        2.3.5 本节小结第40页
    2.4 Petlyuk塔的稳定化控制的比较第40-51页
        2.4.1 Petlyuk塔的控制结构1(CS1)第41-44页
        2.4.2 Petlyuk塔的控制结构2(CS2)第44-48页
        2.4.3 Petlyuk塔的控制结构3(CS3)第48-51页
        2.4.4 本节小结第51页
    2.5 Petlyuk塔的温度控制与温度浓度串级控制的比较第51-61页
        2.5.1 Petlyuk塔的控制结构1(CS1)第52-54页
        2.5.2 Petlyuk塔的控制结构2(CS2)第54-55页
        2.5.3 Petlyuk塔的控制结构3(CS3)第55-56页
        2.5.4 Petlyuk塔的控制结构4(CS4)第56-57页
        2.5.5 本节结果与讨论第57-60页
        2.5.6 本节小结第60-61页
    2.6 本章小结第61-62页
第三章 Kaibel塔的设计与控制研究第62-89页
    3.1 Kaibel塔简介第62-63页
    3.2 Kaibel塔的稳定化控制的比较第63-76页
        3.2.1 Kaibel塔的稳态设计第63-65页
        3.2.2 Kaibel塔的控制结构1(CS1)第65-69页
        3.2.3 Kaibel塔的控制结构2(CS2)第69-71页
        3.2.4 Kaibel塔的控制结构3(CS3)第71-73页
        3.2.5 本节结果与讨论第73-75页
        3.2.6 本节小结第75-76页
    3.3 Kaibel塔的温度控制与温度浓度串级控制的比较第76-88页
        3.3.1 Kaibel塔的稳态设计第76-78页
        3.3.2 Kaibel塔的控制结构1(CS1)第78-81页
        3.3.3 Kaibel塔的控制结构2(CS2)第81-83页
        3.3.4 Kaibel塔的控制结构3(CS3)第83-84页
        3.3.5 本节结果与讨论第84-87页
        3.3.6 本节小结第87-88页
    3.4 本章小结第88-89页
第四章 反应精馏隔板塔的设计与控制研究第89-139页
    4.1 研究背景第89-92页
        4.1.1 丙烯提纯第89页
        4.1.2 碳三选择性加氢反应精馏第89-90页
        4.1.3 反应精馏隔板塔的结构第90-92页
    4.2 反应精馏隔板塔的优化设计第92-101页
        4.2.1 优化参数第93-94页
        4.2.2 PSO随机优化第94-96页
        4.2.3 本节结果与讨论第96-101页
        4.2.4 本节小结第101页
    4.3 反应精馏隔板塔的PI控制研究第101-123页
        4.3.1 反应精馏隔板塔的控制结构1(CS1)第101-106页
        4.3.2 反应精馏隔板塔的控制结构2(CS2)第106-111页
        4.3.3 反应精馏隔板塔的控制结构3(CS3)第111-116页
        4.3.4 反应精馏隔板塔的控制结构4(CS4)第116-121页
        4.3.5 本节结果与讨论第121-123页
        4.3.6 本节小结第123页
    4.4 反应精馏隔板塔的智能先进控制(模型预测控制)第123-137页
        4.4.1 研究背景第123-124页
        4.4.2 传统PI控制第124-126页
        4.4.3 模型预测控制第126-130页
        4.4.4 本节结果与讨论第130-137页
        4.4.5 本节小结第137页
    4.5 本章小结第137-139页
第五章 结论与展望第139-141页
    5.1 本文主要结论第139-140页
    5.2 展望第140-141页
符号说明第141-143页
参考文献第143-152页
发表论文和参加科研情况说明第152-154页
致谢第154-156页

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