蔬菜次氯酸消毒液在线测控系统设计研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 次氯酸消毒基本概念 | 第14页 |
1.2.2 次氯酸制备方法 | 第14-16页 |
1.2.3 蔬菜次氯酸消毒工艺 | 第16-17页 |
1.2.4 次氯酸消毒液的检测 | 第17-18页 |
1.2.5 次氯酸消毒液的控制 | 第18-19页 |
1.3 研究目的和内容 | 第19-20页 |
1.3.1 研究目的 | 第19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.4 技术路线 | 第20-21页 |
第二章 系统总体方案设计 | 第21-29页 |
2.1 主要设计参数和功能要求 | 第21-22页 |
2.2 测控工艺分析 | 第22-27页 |
2.2.1 制备与调节方式 | 第22页 |
2.2.2 药液原料 | 第22-23页 |
2.2.3 检测方式 | 第23-24页 |
2.2.4 药液添加方式 | 第24-25页 |
2.2.5 药液添加位置 | 第25-26页 |
2.2.6 控制方式选择 | 第26-27页 |
2.2.7 控制器选择 | 第27页 |
2.3 总体方案 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 控制算法设计与建模仿真 | 第29-49页 |
3.1 研究思路 | 第29-31页 |
3.1.1 数学模型 | 第29页 |
3.1.2 控制过程仿真 | 第29页 |
3.1.3 控制算法 | 第29-30页 |
3.1.4 控制性能评价指标 | 第30-31页 |
3.2 游离氯控制研究 | 第31-40页 |
3.2.1 模型建立 | 第31-32页 |
3.2.2 控制特性分析 | 第32-33页 |
3.2.3 常规PID控制仿真 | 第33-36页 |
3.2.4 控制算法改进 | 第36-37页 |
3.2.5 专家PID控制仿真 | 第37-40页 |
3.3 pH值控制研究 | 第40-48页 |
3.3.1 模型建立 | 第40-42页 |
3.3.2 控制特性分析 | 第42-43页 |
3.3.3 常规PID控制仿真 | 第43-44页 |
3.3.4 控制算法改进 | 第44页 |
3.3.5 复合控制仿真 | 第44-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 系统硬件组成与软件实现 | 第49-60页 |
4.1 输入/输出量分析 | 第49-50页 |
4.2 检测单元配置 | 第50-53页 |
4.2.1 传感器选型 | 第50-52页 |
4.2.2 取样装置设计 | 第52-53页 |
4.3 加液泵配置 | 第53页 |
4.4 电控单元配置 | 第53-55页 |
4.4.1 PLC基本单元 | 第53-54页 |
4.4.2 AD模块 | 第54-55页 |
4.4.3 触摸屏 | 第55页 |
4.4.4 电控箱 | 第55页 |
4.5 PLC控制程序设计 | 第55-58页 |
4.6 人机界面设计 | 第58页 |
4.7 整机三维建模 | 第58-59页 |
4.8 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 联机试验研究 | 第60-69页 |
5.1 单级消毒应用试验 | 第60-65页 |
5.1.1 试验目的 | 第60页 |
5.1.2 评价指标 | 第60页 |
5.1.3 试验环境、仪器设备和验材料 | 第60-62页 |
5.1.4 试验方法与结果分析 | 第62-65页 |
5.2 梯度消毒生产线应用试验 | 第65-68页 |
5.2.1 试验目的 | 第65页 |
5.2.2 评价指标 | 第65页 |
5.2.3 试验环境、仪器设备和试验材料 | 第65-66页 |
5.2.4 试验方法与结果分析 | 第66-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
作者简介 | 第76页 |