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基于PLC的啤酒厂酸性氧化电位水生成器控制系统的设计与研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 绪论第19-25页
    1.1 课题的背景及研究意义第19-21页
    1.2 酸性氧化电位水生成器研究现状第21-23页
        1.2.1 酸性氧化电位水生成器的分类第21页
        1.2.2 酸性氧化电位水产生条件的研究第21-22页
        1.2.3 现有酸性氧化电位水生成器及控制系统的不足第22-23页
    1.3 本课题主要研究内容第23页
    1.4 本章小结第23-25页
第2章 酸性氧化电位水控制系统的总体设计方案第25-33页
    2.1 酸性氧化电位水控制系统的制备原理第25-27页
    2.2 酸性氧化电位水控制系统的普通工艺流程第27-28页
    2.3 啤酒厂酸性氧化电位水控制系统的工艺改进第28-29页
    2.4 啤酒厂酸性氧化电位水控制系统总体设计方案第29-31页
        2.4.1 酸性氧化电位水系统设计完成后所要满足的要求第29页
        2.4.2 酸性氧化电位水控制系统总体方案设计第29-30页
        2.4.3 系统程序流程图第30页
        2.4.4 控制方式第30-31页
    2.5 本章小结第31-33页
第3章 酸性氧化电位水控制系统的硬件设计第33-49页
    3.1 酸性氧化电位水控制系统设备统计第33-34页
    3.2 酸性氧化电位水控制系统设备选型及各部分电气图第34-47页
        3.2.1 PLC选型第34-39页
        3.2.2 直流电源选型第39页
        3.2.3 PH变送器选型第39-40页
        3.2.4 电流变送器选型第40-41页
        3.2.5 水流量传感器选型第41-42页
        3.2.6 计量泵选型第42-43页
        3.2.7 液位开关选型第43-44页
        3.2.8 固态继电器选型第44-45页
        3.2.9 电磁阀选型第45页
        3.2.10 触摸屏选型第45-47页
        3.2.11 电解槽选型第47页
    3.3 本章小结第47-49页
第4章 酸性氧化电位水控制系统的PLC软件设计第49-77页
    4.1 STEP 7-Micro/WIN编程软件介绍第49-57页
    4.2 顺序控制设计第57-60页
    4.3 程序设计第60-75页
        4.3.1 程序流程图第60-61页
        4.3.2 梯形图逻辑分析控制模式判断第61-62页
        4.3.3 系统的启停第62-63页
        4.3.4 进水阀打开判断第63-64页
        4.3.5 设定运行时间第64-66页
        4.3.6 电解槽电源反极第66-67页
        4.3.7 电解槽电源接通第67-68页
        4.3.8 控制模式运行第68-72页
        4.3.9 参数计算第72-74页
        4.3.10 酸水合格判断第74-75页
        4.3.11 盐箱注水第75页
    4.4 本章小结第75-77页
第5章 酸性氧化电位水控制系统的触摸屏软件设计第77-85页
    5.1 MCGS组态软件介绍第77-78页
    5.2 组态设计第78-84页
        5.2.1 用户窗口组态第79-81页
        5.2.2 工程运行第81-83页
        5.2.3 系统运行第83-84页
        5.2.4 故障报警第84页
    5.3 本章小结第84-85页
第6章 酸性氧化电位水制备参数分析第85-101页
    6.1 实验数据采集第85-89页
    6.2 电解液浓度的影响第89-90页
    6.3 电解电流的影响第90-94页
    6.4 电解时间的影响第94-98页
    6.5 酸性氧化电位水指标数学模型的建立第98-99页
    6.6 参数求解第99-100页
    6.7 本章小结第100-101页
第7章 总结与展望第101-103页
    7.1 总结第101页
    7.2 展望第101-103页
参考文献第103-107页
致谢第107-109页
攻读硕士学位期间发表的论文第109页

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