低温乳聚丁苯橡胶实时优化系统构造及模型研究
第一章 前言 | 第1-34页 |
·实时优化系统 | 第12-21页 |
·实时优化定义 | 第12页 |
·实时优化的发展历史 | 第12-16页 |
·化学工程的发展历史 | 第12-14页 |
·过程系统工程的发展历史 | 第14-15页 |
·实时优化的产生 | 第15-16页 |
·实时优化的功能 | 第16页 |
·实时优化的现状 | 第16-18页 |
·当前实时优化的不足之处 | 第18页 |
·实时优化系统的理论意义 | 第18-21页 |
·低温乳聚丁苯橡胶 | 第21-32页 |
·低温乳聚丁苯橡胶的性质与用途 | 第21-22页 |
·低温乳聚丁苯橡胶生产的发展历史 | 第22-25页 |
·我国低温乳聚丁苯橡胶的生产现状 | 第25-28页 |
·低温乳聚丁苯橡胶的生产特点 | 第28-30页 |
·目前我国低温乳聚丁苯橡胶生产中存在的问题 | 第30-32页 |
·本课题研究的目的、意义和内容 | 第32-34页 |
第二章 实时优化系统构成 | 第34-45页 |
·实时优化系统的现实意义 | 第34-35页 |
·经济发展的新趋势要求建立实时优化系统 | 第34-35页 |
·现代企业管理的新特征要求建立实时优化系统 | 第35页 |
·基本原理 | 第35-36页 |
·系统构成 | 第36-43页 |
·DCS | 第36-38页 |
·先进控制 | 第38-39页 |
·数据采集与校正 | 第39-40页 |
·实时优化 | 第40页 |
·管理信息系统(MIS) | 第40-41页 |
·企业决策层 | 第41页 |
·网络通讯 | 第41-43页 |
·系统特点 | 第43-45页 |
第三章 数据采集与校正 | 第45-53页 |
·数据采集与校正技术的现状 | 第45-46页 |
·智能软仪表的现实意义 | 第46-49页 |
·分析仪器是信息时代的源头信息技术 | 第46-47页 |
·目前分析仪器发展的特点 | 第47页 |
·目前分析仪器应用中存在的问题 | 第47-49页 |
·智能软仪表应用的必要性 | 第49页 |
·国内外智能软仪表的现状 | 第49页 |
·智能软仪表的系统构成 | 第49-51页 |
·智能软仪表的实际应用 | 第51-53页 |
第四章 动态实时优化 | 第53-63页 |
·传统实时优化的运算步骤 | 第53-57页 |
·当前实时优化中存在的问题 | 第57页 |
·动态实时优化的基本原理 | 第57-58页 |
·动态实时优化的系统构成 | 第58-61页 |
·数据核实 | 第58-59页 |
·数据校正 | 第59页 |
·参数估值 | 第59-60页 |
·装置优化 | 第60-61页 |
·动态实时优化的理论意义 | 第61-63页 |
·动态实时优化是动态模拟的高级应用 | 第61页 |
·动态实时优化是实时优化的最新成果 | 第61-62页 |
·动态实时优化将加速化工企业CIPS的应用步伐 | 第62-63页 |
第五章 模型建立 | 第63-94页 |
·低温乳聚丁苯橡胶流程介绍 | 第63-65页 |
·化工过程模型化 | 第65-66页 |
·乳液聚合机理 | 第66-73页 |
·乳液聚合的定义 | 第67-68页 |
·乳液聚合技术的发展简史和现状 | 第68-71页 |
·丁苯橡胶乳液共聚合机理 | 第71-73页 |
·聚合反应器模型 | 第73-94页 |
·建立聚合反应器模型的理论意义 | 第73-74页 |
·模型假设 | 第74-75页 |
·稳态模型 | 第75-85页 |
·聚合釜模型 | 第75-83页 |
·置换塔模型 | 第83-85页 |
·模型求解 | 第85页 |
·动态模型 | 第85-90页 |
·聚合釜模型 | 第85-89页 |
·置换塔模型 | 第89页 |
·模型求解 | 第89-90页 |
·模型参数 | 第90-94页 |
第六章 结果与讨论 | 第94-108页 |
·实时优化系统的实现 | 第94-98页 |
·DCS系统构成 | 第94-95页 |
·硬件实现平台 | 第95-96页 |
·软件实现方式 | 第96-98页 |
·结果讨论 | 第98-108页 |
·建立模型过程中使用方法的讨论 | 第98-101页 |
·模拟值与实际值的比较 | 第101-104页 |
·操作条件对产品产量和质量的影响 | 第104-106页 |
·优化结果分析 | 第106-108页 |
第七章 结论 | 第108-110页 |
符号说明 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第120页 |