天钢28000Nm~3/h制氧机控制系统的设计与优化研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 氧气及制氧的重要作用 | 第11-12页 |
1.2 制氧行业的发展史 | 第12-13页 |
1.3 氧气的生产方法 | 第13页 |
1.4 制氧机的生产特点 | 第13页 |
1.5 制氧机控制的发展现状 | 第13-14页 |
1.6 本文主要工作 | 第14-15页 |
第2章 制氧工艺流程和主要设备工作原理 | 第15-21页 |
2.1 制氧工艺流程概述 | 第15-17页 |
2.1.1 氧气和氮气的生产 | 第15-16页 |
2.1.2 氩气的生产 | 第16-17页 |
2.2 主要设备工作原理 | 第17-20页 |
2.2.1 空气杂质清除系统 | 第17页 |
2.2.2 空气压缩系统 | 第17-18页 |
2.2.3 分子筛吸附系统 | 第18页 |
2.2.4 增压机系统 | 第18页 |
2.2.5 增压膨胀机系统 | 第18-19页 |
2.2.6 氮压机系统 | 第19页 |
2.2.7 内压缩工艺流程 | 第19-20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 制氧过程控制系统设计 | 第21-33页 |
3.1 控制系统总体结构 | 第21-23页 |
3.2 DCS系统硬件配置 | 第23-26页 |
3.2.1 控制站部分 | 第23-24页 |
3.2.2 操作站部分 | 第24-25页 |
3.2.3 通讯网络 | 第25-26页 |
3.3 DCS系统软件组成 | 第26-31页 |
3.3.1 DCS组态软件开发环境 | 第26页 |
3.3.2 应用软件结构 | 第26-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-33页 |
第4章 制氧过程的基础自动化控制 | 第33-55页 |
4.1 制氧机控制系统总体结构 | 第33-34页 |
4.2 空压机系统控制逻辑 | 第34-43页 |
4.2.1 空压机起动 | 第34-35页 |
4.2.2 空压机停车 | 第35-36页 |
4.2.3 空压机的自动加载 | 第36-37页 |
4.2.4 空压机的防喘振控制 | 第37-43页 |
4.3 分子筛吸附器的自动控制 | 第43-46页 |
4.3.1 工作过程简述 | 第43-44页 |
4.3.2 切换程序说明 | 第44页 |
4.3.3 分子筛切换程序起动 | 第44-46页 |
4.3.4 分子筛切换程序的注意事项 | 第46页 |
4.4 增压机系统控制 | 第46-50页 |
4.4.1 增压机的起动 | 第46-47页 |
4.4.2 增压机的停车 | 第47-48页 |
4.4.3 增压机的自动加载 | 第48-50页 |
4.4.4 就地喘振探测PLC | 第50页 |
4.5 膨胀机系统控制逻辑 | 第50-52页 |
4.5.1 膨胀机起动、停车 | 第50-51页 |
4.5.2 膨胀机的除霜 | 第51-52页 |
4.6 氮压机系统控制 | 第52-53页 |
4.6.1 氮压机的起动 | 第52页 |
4.6.2 氮压机的停车 | 第52页 |
4.6.3 氮压机的自动加载 | 第52-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 基于自动变负荷策略的优化控制研究 | 第55-71页 |
5.1 自动变负荷技术概述 | 第55-57页 |
5.1.1 自动变负荷技术的发展现状 | 第55-56页 |
5.1.2 自动变负荷控制原理 | 第56-57页 |
5.1.3 自动变负荷控制分类 | 第57页 |
5.2 预测控制算法原理 | 第57-63页 |
5.2.1 预测控制算法基本原理 | 第57-60页 |
5.2.2 动态矩阵算法 | 第60-63页 |
5.3 预测控制目标的计算 | 第63-66页 |
5.3.1 系统描述 | 第63-64页 |
5.3.2 目标计算 | 第64-66页 |
5.3.3 动态优化控制 | 第66页 |
5.4 仿真研究 | 第66-69页 |
5.4.1 仿真模型 | 第66-68页 |
5.4.2 具体模型 | 第68页 |
5.4.3 仿真结果分析 | 第68-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
第6章 结论与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |