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基于多Agent技术的造纸过程节能优化建模的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-33页
   ·问题的提出第12-13页
   ·造纸工业节能技术发展概况第13-16页
     ·造纸过程的用能特点以及节能现状第15-16页
     ·过程能量综合(Process Integration, PI)的研究现状第16页
   ·造纸过程“三环节”能量综合模型第16-20页
     ·热电联产优化研究现状第18-19页
     ·造纸过程能量使用环节的重点能耗单元—纸机干燥部的优化研究现状第19-20页
   ·AGENT系统(MUTI AGENT SYSTEM MAS)的研究现状第20-30页
     ·gent的概念和提出第20-21页
     ·Agent的特性第21-22页
     ·多智能体系统(Multi Agent System)第22页
     ·多Agent系统在复杂工业过程中的应用研究现状第22-30页
   ·课题来源和本文主要研究内容第30-33页
第二章 造纸干燥过程特点研究第33-59页
   ·造纸机干燥部概述第34-37页
   ·造纸干燥过程的特点第37-53页
     ·烘缸子系统的特点研究第37-45页
     ·蒸汽冷凝子系统特点的研究第45-49页
     ·空气预热和热回收子系统特点的研究第49-53页
   ·干燥部的能量关联和节能空间分析第53-58页
     ·烘缸子系统节能空间第53-54页
     ·烘缸组与汽水分离器的协同节能空间第54-56页
     ·袋通风区域的节能空间分析第56页
     ·汽罩通风系统的节能空间分析第56-58页
   ·本章小结第58-59页
第三章 基于M AGENTS的造纸干燥过程的建模与仿真第59-84页
   ·基于多AGENT的干燥部的系统分解第59-66页
     ·基于多Agent的复杂系统分解协调算法第59-60页
     ·造纸干燥过程的子系统划分第60-62页
     ·干燥部能源节点的Agent化研究第62-66页
   ·基于多AGENT的造纸干燥过程节能优化系统模型框架的组成及相互作用第66-83页
     ·纸页相关模块的组成以及相互作用分析第67-71页
     ·烘缸与汽水分离模块的组成以及相互作用分析第71-80页
     ·热湿空气子系统的模块组成以及相互作用第80-83页
   ·本章小结第83-84页
第四章 基于多AGENT的造纸干燥过程的建模与仿真第84-111页
   ·干燥部能量系统多AGENT协调用能过程描述第84-86页
   ·纸机干燥部过程能量单元AGENT算法描述第86-109页
     ·纸页能量管理Agent(PA)第87-92页
     ·烘缸与汽水分离能量管理Agent(DA)第92-103页
     ·热湿空气能量管理Agent组第103-109页
   ·本章小结第109-111页
第五章 基于多AGENT的造纸干燥过程节能优化方法的选择与建模第111-135页
   ·基于M AGENTS造纸干燥过程节能优化方法的选择第111-112页
   ·基于扩展合同网的协同用能机制第112-120页
     ·多维博弈及其特征第113-114页
     ·造纸干燥过程多Agent能量网络完全信息多维博弈的策略式描述第114-115页
     ·基于多Agent的纸页干燥过程干度协调节能优化模型的研究第115-117页
     ·热湿空气能量管理Agent组的节能优化模型的研究第117-118页
     ·仿真结果第118-120页
   ·基于扩展合同网协议的纸机干燥部能源网络协作用能方法的实例分析第120-127页
     ·基于纸页干度优化组合的多Agent用能优化协同算法优化结果分析第121-126页
     ·节能效果分析第126-127页
   ·热湿空气能量管理多AGENT用能优化协同算法第127-133页
     ·节能效果分析第131-133页
   ·结论第133-135页
第六章 造纸厂“三环节”能量系统的M AGENTS优化模型初探第135-161页
   ·造纸过程综合能量物理模型的建立第135-137页
     ·造纸企业过程能量系统“三环节”模型第136-137页
   ·基于三级协调的造纸过程能量优化调度运行模式第137-142页
     ·制浆造纸过程用能特点第137-138页
     ·基于三级协调的造纸过程能量优化调度运行模式第138-142页
   ·基于多AGENT的“三环节”造纸过程能量优化调度总体模型第142-143页
     ·引入Agent的优点第142页
     ·“三环节”能量优化模型的MAS需求第142-143页
   ·“三环节”多AGENT模型的设计第143-151页
     ·Agent的粒度的划分第144-146页
     ·造纸过程“三环节”综合能量优化模型Agent模型的描述第146-148页
     ·Agent的结构第148页
     ·环节间协调Agent(General Coordinator Agent)一个虚拟的造纸厂总的能量调度第148-149页
     ·环节中心控制Agent(LCA)第149-151页
     ·重点能耗单元Agent(EUA)第151页
   ·造纸过程“三环节”能量综合优化模型的AGENT协同通信机制第151-153页
     ·造纸过程“三环节”综合能量多Agent优化机制模型的协同通信机制第152-153页
     ·造纸过程“三环节”能量结构优化MAS模型的优化协同机制第153页
   ·基于JMX的造纸企业能量优化平台体系结构的设计和研究第153-159页
     ·系统的总体需求第154页
     ·系统的总体结构第154-156页
     ·操作型数据环境的设计第156-158页
     ·解决方案示例第158-159页
   ·本章小结第159-161页
结论第161-163页
参考文献第163-172页
附录第172-200页
攻读博士学位期间取得的研究成果第200-202页
致谢第202-203页
附件第203页

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