推理控制在分子蒸馏装置中的应用研究
摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-5页 |
目录 | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
·论文的选题背景 | 第8-9页 |
·论文研究的目的和意义 | 第9页 |
·论文选题在该领域国内外发展现状 | 第9-14页 |
·论文的研究内容、实施方案和待解决的关键性问题 | 第14-15页 |
·研究内容 | 第14页 |
·实施方案 | 第14页 |
·待解决的关键性问题 | 第14-15页 |
·本章小结 | 第15-16页 |
第二章 五味子三级分子蒸馏工艺的分析 | 第16-29页 |
·分子蒸馏的基本原理及实验条件的分析 | 第16-18页 |
·分子蒸馏的基本原理 | 第16-17页 |
·刮膜式分子蒸馏器的特点和作用 | 第17-18页 |
·分子蒸馏实现的必要条件分析 | 第18-19页 |
·冷凝面与蒸发面之间必须保持较高的温度差 | 第18页 |
·冷凝面与蒸发面之间必须要保持较短的距离 | 第18-19页 |
·分离系统中必须保持较高的真空度 | 第19页 |
·蒸发面上必须保持很小的液膜厚度 | 第19页 |
·三级刮膜式分子蒸馏工艺过程的分析 | 第19-25页 |
·一级薄膜蒸发对有效成分提纯效果的影响 | 第20-23页 |
·蒸馏温度对一级分离效果的影响 | 第20-21页 |
·真空度对一级分离效果的影响 | 第21-22页 |
·进料速度对一级分离效果的影响 | 第22页 |
·刮膜转速对一级分离效果的影响 | 第22-23页 |
·二级分子蒸馏对有效成分提纯效果的影响 | 第23-24页 |
·温度对二级分子蒸馏有效成分提纯效果的影响 | 第23-24页 |
·真空度对二级分子蒸馏有效成分精制效果的影响 | 第24页 |
·三级分子蒸馏对有效成分精制效果的影响 | 第24-25页 |
·分子蒸馏相比于常规蒸馏的优势 | 第25-26页 |
·分子蒸馏技术局限性的研究 | 第26-27页 |
·分子蒸馏提纯五味子乙素效果影响因素的分析 | 第27页 |
·本章小节 | 第27-29页 |
第三章 过程建模及分离过程的影响因素 | 第29-42页 |
·五味子分子蒸馏数学模型的建立 | 第29-33页 |
·主-副流双循环模型的提出 | 第29-30页 |
·模型的特点 | 第30-31页 |
·数学模型的建立 | 第31-33页 |
·求解数学模型及模型可行性的分析验证 | 第33-36页 |
·五味子油提纯实验模拟值与文献值的对比分析 | 第36-39页 |
·进料速率对收率的影响对比 | 第36-37页 |
·不同蒸发温度对实验收率的影响分析 | 第37-39页 |
·分离过程的影响因素的研究 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第四章 推理控制算法的分析与研究 | 第42-55页 |
·推理控制的原理和产生背景 | 第42-43页 |
·推理控制算法的提出 | 第42-43页 |
·推理控制原理概述 | 第43页 |
·推理控制系统的组成结构 | 第43-45页 |
·推理控制结构的分析 | 第43-45页 |
·推理控制系统的基本组成 | 第45页 |
·推理估计器的设计方案 | 第45-46页 |
·滤波器时间常数选择方法的分析 | 第46-47页 |
·模型误差对推理控制系统稳定性的影响 | 第47-48页 |
·扰动通道模型存在误差对系统稳定性的影响 | 第47页 |
·控制通道的模型存在误差的系统稳定性的影响 | 第47-48页 |
·推理控制算法在分子蒸馏过程中的应用 | 第48-54页 |
·二次输出量、控制量的选择 | 第48-49页 |
·模型的线性化及推理估计器、推理控制器的设计 | 第49-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第五章 分子蒸馏控制系统的硬件实现 | 第55-64页 |
·LPC在工业控制领域的应用 | 第55页 |
·PLC基本控制方法 | 第55-57页 |
·DCS控制系统的硬件组成及设计方案 | 第57-63页 |
·DCS控制系统设计前提的分析 | 第57页 |
·PLC控制系统的设计内容 | 第57-59页 |
·DCS控制系统的设计 | 第59页 |
·控制系统画面的设计 | 第59-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
·全文总结 | 第64页 |
·展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
作者简介 | 第70页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第70-71页 |