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 |