摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
·课题研究背景及其意义 | 第9-10页 |
·苯乙烯用途 | 第9页 |
·世界苯乙烯供需状况及发展 | 第9页 |
·我国苯乙烯的供需现状及发展 | 第9-10页 |
·国内生产苯乙烯生产与国外的差距 | 第10页 |
·国内外优化方面的进展 | 第10-11页 |
·各种先进控制软件包 | 第10-11页 |
·模型预测控制 | 第11页 |
·本文主要研究内容 | 第11-12页 |
·本文的章节安排 | 第12-13页 |
第2章 装置的工艺流程及控制系统检测点分析 | 第13-30页 |
·苯脱氢制苯乙烯的基本流程 | 第13-20页 |
·脱氢反应系统(DC-301/302)的主要工艺流程 | 第13-16页 |
·苯催化脱氢制苯乙烯的影响因素 | 第16-17页 |
·苯脱氢反应方程式及反应热 | 第17-18页 |
·苯脱氢反应动力学方程 | 第18-20页 |
·控制回路及检测点分析 | 第20-28页 |
·乙苯蒸发器EA-301系统的操作 | 第20-21页 |
·一次蒸汽的操作 | 第21-22页 |
·液位的操作 | 第22-23页 |
·蒸汽/乙苯比的操作 | 第23-24页 |
·蒸汽过热炉(BA—301)系统的操作 | 第24页 |
·蒸汽过热炉(BA—301)"A"室温度的操作 | 第24-26页 |
·蒸汽过热炉(BA—301)"B"室温度的操作 | 第26-28页 |
·苯脱氢VSUPCC变量划分 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 优化控制技术及算法分析 | 第30-42页 |
·模型预估控制(MPC) | 第30-32页 |
·在线实时观测计算 | 第32-34页 |
·宏观反应热 | 第32-33页 |
·温度平均值定义 | 第33页 |
·反应器出口苯乙烯生成率定义 | 第33页 |
·乙苯流量计算 | 第33-34页 |
·苯乙烯产率 | 第34页 |
·甲苯产率 | 第34页 |
·催化剂活性指标 | 第34页 |
·DC301反应器入口混合温度 | 第34-35页 |
·乙苯脱氢单元观测计算 | 第35页 |
·变结构通用预估协调控制器 | 第35-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 先进控制系统配置和OPC技术 | 第42-51页 |
·集散控制系统 | 第42-44页 |
·集散控制系统的发展历史 | 第42页 |
·TPS系统及其功能概述 | 第42-44页 |
·DCS系统图与先进控制硬件配置 | 第44-46页 |
·OPC技术 | 第46-50页 |
·OPC概述[11-17] | 第46-47页 |
·OPC的优越与特点 | 第47页 |
·OPC的网络互联 | 第47页 |
·OPC服务器与接口 | 第47-48页 |
·OPC数据存取规范 | 第48-49页 |
·OPC数据存取服务器的访问方式 | 第49页 |
·OPC客户程序的设计 | 第49页 |
·OPC服务器客户端编程要求 | 第49页 |
·OPC客户端编程框架 | 第49-50页 |
·OPC技术的应用及系统的支持 | 第50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第5章 乙苯脱氢VSUPCC控制与实时优化 | 第51-64页 |
·VSUPCC控制器的设计与组态 | 第51-53页 |
·VSUPCC的在线运行和离线设计 | 第51页 |
·控制器设计 | 第51-52页 |
·控制器与DCS的衔接与运行 | 第52-53页 |
·乙苯脱氢反应器的先进控制-3#VSUPCC | 第53页 |
·苯脱氢反应器的先进控制目标与策略 | 第53页 |
·反应深度的控制 | 第53页 |
·乙苯脱氢反应过程的实时优化-2#ROPT | 第53-56页 |
·优化目标 | 第53-55页 |
·操作面板与操作方法 | 第55-56页 |
·苯脱氢单元控制目标与策略 | 第56-57页 |
·目标与策略 | 第56-57页 |
·DC301多变量预估控制与协调子系统 | 第57页 |
·DC302多变量预估控制与协调子系统 | 第57页 |
·乙苯脱氢反应深度实时优化 | 第57-63页 |
·优化目标 | 第57-58页 |
·寻优方法与特点 | 第58-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第6章 结语与展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |