摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章文献综述 | 第8-18页 |
1.1 HDPE生产工艺进展 | 第8页 |
1.2 淤浆法HDPE高密度工艺反应原理 | 第8-11页 |
1.2.1 聚合反应机理 | 第9-10页 |
1.2.2 催化剂形成 | 第10-11页 |
1.2.3 活化中心的结构 | 第11页 |
1.3 先进控制与优化技术 | 第11-12页 |
1.4 Aspen先进过程控制 | 第12-17页 |
1.4.1 APC软硬件基础 | 第12-13页 |
1.4.2 APC软件结构 | 第13-17页 |
1.5 本课题研究的目的与意义 | 第17-18页 |
第二章 HDPE的理论研究及创新 | 第18-33页 |
2.1 催化剂流量的控制 | 第18-19页 |
2.2 牌号切换 | 第19-20页 |
2.2.1 技术难点 | 第19页 |
2.2.2 解决方案 | 第19-20页 |
2.3 装置现状及工艺过程简述 | 第20页 |
2.4 系统功能设计 | 第20-21页 |
2.4.1 设计目标 | 第20页 |
2.4.2 总体方案 | 第20-21页 |
2.5 方案实施 | 第21-33页 |
2.5.1 产率控制器(ARCC) | 第21-23页 |
2.5.2 质量控制器(AQCC) | 第23-24页 |
2.5.3 控制器逻辑监控说明 | 第24-25页 |
2.5.4 软仪表 | 第25-29页 |
2.5.5 牌号切换 | 第29-33页 |
第三章 HDPE装置的实施与性能测试 | 第33-65页 |
3.1 先进控制系统说明 | 第33-34页 |
3.1.1 先进控制系统说明 | 第33-34页 |
3.2 功能及结果测试内容 | 第34-63页 |
3.2.1 大庆HDPE装置先进控制系统的主要功能包括 | 第34页 |
3.2.2 测试内容 | 第34页 |
3.2.3 测试控制器能否正常开停及运行 | 第34-38页 |
3.2.4 检查DCS系统上工艺计算是否正常 | 第38-39页 |
3.2.5 检查与考察结果 | 第39-42页 |
3.2.6 测试控制器抗干扰性能 | 第42页 |
3.2.7 考核控制器稳态控制性能 | 第42-51页 |
3.2.7.1 标定过程与记录 | 第43页 |
3.2.7.2 数据计算及对比 | 第43-44页 |
3.2.7.3 熔体质量流动速率 MFR | 第44-45页 |
3.2.7.4 氢气乙烯浓度比 | 第45-47页 |
3.2.7.5 反应釜压力 | 第47-48页 |
3.2.7.6 闪蒸罐液位 | 第48-51页 |
3.2.8 测试牌号切换功能 | 第51-62页 |
3.2.9 装置提负荷测试 | 第62-63页 |
3.3 测试结论 | 第63-65页 |
第四章关于HDPE工艺的经济技术分析 | 第65-70页 |
4.1 项目概述 | 第65页 |
4.2 主要经济技术考核指标 | 第65页 |
4.3 经济效益分析 | 第65-67页 |
4.3.1 先进控制软件投用率 | 第65-66页 |
4.3.2 5000S标定结果 | 第66-67页 |
4.3.3 5000S牌号生产情况汇总 | 第67页 |
4.3.4 2012-2014年原材料、产品价格汇总 | 第67页 |
4.4 经济效益计算 | 第67-69页 |
4.4.1 A线增加经济效益 | 第67-68页 |
4.4.2 B线增加经济效益 | 第68-69页 |
4.5 总效益 | 第69页 |
4.6 社会效益分析 | 第69-70页 |
课题项目总结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |