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超级克劳斯硫回收的自动控制研究与应用

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-7页
1 绪论第7-11页
   ·课题的选题意义及背景第7-8页
   ·国内外的研究动态及发展趋势第8-9页
     ·国内外研究概况第8-9页
     ·硫回收自控发展趋势第9页
   ·本文完成的工作第9-11页
2 超级克劳斯硫回收工艺原理、工艺流程第11-16页
   ·工艺原理概述第11-13页
   ·工艺测控流程与仪表配置简介第13-14页
   ·控制要求第14-15页
   ·本章小结第15-16页
3 控制方案设计第16-25页
   ·供气控制方案设计第16-17页
     ·控制方案设计第16-17页
     ·控制规律/控制算法第17页
   ·主燃烧器控制方案设计第17-20页
     ·主燃烧器控制方案设计第18-20页
     ·控制规律/ 控制算法第20页
   ·氧化空气需求量控制方案设计第20-22页
     ·控制方案设计第20-22页
     ·控制规律/控制算法第22页
   ·超级克劳斯反应器温度控制第22-24页
     ·控制方案设计第22-24页
   ·本章小结第24-25页
4 控制算法研究第25-35页
   ·常规的 PID 控制第25-26页
     ·常规 PID 控制原理第25页
     ·PID 参数对控制品质影响分析第25-26页
   ·专家 PID 控制第26-30页
     ·专家 PID 控制原理第26-28页
     ·基于专家 PID 控制系统的超级克劳斯温度控制第28-29页
     ·专家控制器规则库建模第29-30页
   ·控制系统参数整定第30-33页
     ·单回路控制系统参数整定第31页
     ·串级控制系统的参数整定第31-33页
   ·本章小结第33-35页
5 DCS 控制系统设计及现场调试结果第35-50页
   ·DCS 集散控制系统设计第35-45页
     ·美国霍尼韦尔 Experion PKS 系统介绍第35页
     ·DCS 系统的硬件设计第35-37页
     ·DCS 系统的网络构架第37-38页
     ·DCS 软件设计第38-45页
   ·现场调试结果第45-49页
   ·本章小结第49-50页
6 结论第50-51页
   ·本文总结第50页
   ·今后展望第50-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-55页
附录第55-62页
 附录 1 工程师站画面第55-57页
 附录 2 现场照片第57-59页
 附录 3 DCS 机柜照片第59-62页
 附录 4 攻读学位期间发表的论文第62页

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