摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9页 |
1.2 海水淡化国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 国内外海水淡化的研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 国内海水淡化的研究现状 | 第11页 |
1.3 低温多效蒸馏海水淡化技术 | 第11-13页 |
1.3.1 低温多效蒸馏海水淡化国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 低温多效蒸馏海水淡化控制策略研究现状 | 第12页 |
1.3.3 低温多效蒸馏海水淡化远程监测技术研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本文主要内容 | 第13-14页 |
第二章 低温多效蒸馏海水淡化监控技术分析 | 第14-22页 |
2.1 低温多效蒸馏海水淡化工艺概述 | 第14-16页 |
2.1.1 低温多效蒸馏海水淡化工作原理 | 第14-15页 |
2.1.2 50 t/dMED中试装置概述 | 第15页 |
2.1.3 低温多效蒸馏海水淡化系统的特点 | 第15-16页 |
2.2 低温多效蒸馏海水淡化控制策略研究 | 第16-17页 |
2.2.1 主要控制策略分析 | 第16页 |
2.2.2 海水淡化控制系统的设计 | 第16-17页 |
2.3 低温多效蒸馏海水淡化远程监测技术 | 第17-21页 |
2.3.1 远程监测技术分析 | 第17-19页 |
2.3.2 基于无线网络技术的远程监测技术 | 第19-21页 |
2.3.3 海水淡化远程监测系统的设计 | 第21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 基于线性自抗扰的海水淡化温度控制的设计与仿真 | 第22-31页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 自抗扰控制技术 | 第22-26页 |
3.2.1 跟踪微分器 | 第23-24页 |
3.2.2 扩张状态观测器 | 第24-25页 |
3.2.3 非线性误差反馈 | 第25页 |
3.2.4 扰动补偿 | 第25-26页 |
3.3 线性自抗扰控制技术 | 第26-28页 |
3.4 基于线性自抗扰的海水淡化温控系统 | 第28-30页 |
3.4.1 海水淡化浓盐水温度模型 | 第28-29页 |
3.4.2 线性自抗扰温度控制器的设计 | 第29页 |
3.4.3 仿真结果及分析 | 第29-30页 |
3.5 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 低温多效蒸馏海水淡化远程监测系统的设计 | 第31-48页 |
4.1 引言 | 第31页 |
4.2 海水淡化远程监测系统总框架设计 | 第31-32页 |
4.2.1 远程监测系统设计原则 | 第31-32页 |
4.2.2 远程监测系统整体框架设计 | 第32页 |
4.3 远程监测系统数据采集与传输模块的设计 | 第32-38页 |
4.4 远程监测系统数据接收模块的设计 | 第38-40页 |
4.5 B/S模式远程监测系统软件设计 | 第40-47页 |
4.5.1 软件系统开发环境 | 第40页 |
4.5.2 关键网页技术 | 第40-41页 |
4.5.3 软件系统主要功能模块设计 | 第41-44页 |
4.5.4 数据库的设计 | 第44-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 低温多效蒸馏海水淡化远程监测系统的调试与实现 | 第48-59页 |
5.1 远程监测系统数据采集与传输模块调试 | 第48-51页 |
5.1.1 Profibus转Modbus模块调试 | 第48-49页 |
5.1.2 GPRSDTU模块调试 | 第49-50页 |
5.1.3 现场整体接线调试 | 第50-51页 |
5.2 远程监测数据接收模块的实现与调试 | 第51-52页 |
5.3 远程监测软件主要功能模块的实现 | 第52-58页 |
5.3.1 用户登录界面 | 第52-53页 |
5.3.2 各站点地理位置和信息界面 | 第53-55页 |
5.3.3 各站点参数实时数据显示页面 | 第55页 |
5.3.4 历史数据曲线图界面 | 第55-56页 |
5.3.5 预警设置界面 | 第56-57页 |
5.3.6 设备管理界面 | 第57-58页 |
5.3.7 现场设备图片展示界面 | 第58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 总结与展望 | 第59-61页 |
6.1 总结 | 第59页 |
6.2 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
发表论文和科研情况说明 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |