摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·课题背景及研究意义 | 第8-9页 |
·催化裂化的工艺流程 | 第9-12页 |
·反应再生系统 | 第9-10页 |
·分馏系统 | 第10-11页 |
·吸收稳定系统 | 第11-12页 |
·催化裂化存在的问题 | 第12页 |
·使用APC技术提高催化裂化经济效益 | 第12-14页 |
第二章 先进控制技术 | 第14-32页 |
·先进控制技术概述 | 第14-15页 |
·软测量技术 | 第15-16页 |
·模型预测控制技术 | 第16-22页 |
·预测模型 | 第16-18页 |
·滚动优化 | 第18页 |
·反馈校正 | 第18-22页 |
·RMPCT控制器 | 第22-27页 |
·RMPCT控制器结构 | 第22-23页 |
·RMPCT控制器特点 | 第23-25页 |
·RMPCT关键技术 | 第25-27页 |
·PACROS系统技术 | 第27-32页 |
·PACROS特点 | 第27-28页 |
·PACROS系统结构 | 第28-32页 |
第三章 先进控制技术方案设计 | 第32-39页 |
·先进控制方案设计依据 | 第32-33页 |
·先进控制装置现状 | 第33页 |
·先进控制主要技术设计 | 第33-39页 |
·基于机理的的在线实时观测器(Observe)设计 | 第34页 |
·基于辨识模型鲁棒多变量预估控制器(RMPCT)设计 | 第34-35页 |
·先进控制技术实施平台设计 | 第35-36页 |
·实时数据库设计 | 第36-37页 |
·软测量设计 | 第37页 |
·反应深度实时优化系统设计 | 第37-39页 |
第四章 先进控制的工程实施 | 第39-54页 |
·项目实施流程 | 第39-42页 |
·重油催化裂化装置先进控制物理实现 | 第42-44页 |
·先进控制实施方案 | 第44-51页 |
·装置多目标协调优化 | 第45页 |
·反应再生系统 | 第45-47页 |
·反应再生系统先进控制的主要日标 | 第45页 |
·多变量在线实时计算变量 | 第45-46页 |
·多变量预估协调控制 | 第46-47页 |
·反应深度实时优化 | 第47页 |
·主分馏系统 | 第47-50页 |
·主分流系统先进控制的主要目标 | 第47-48页 |
·在线观测计算变量 | 第48页 |
·多变量预估协调控制 | 第48-50页 |
·吸收稳定系统 | 第50-51页 |
·吸收稳定系统控制器的主要目标 | 第50页 |
·影响吸收效果的因素 | 第50页 |
·多变量预估协调控制 | 第50-51页 |
·阶跃测试 | 第51-53页 |
·阶跃测试实验的目标 | 第51页 |
·阶跃测试准备 | 第51页 |
·阶跃测试实验注意事项 | 第51-52页 |
·RMPCT数据采集 | 第52-53页 |
·模型辨识 | 第53-54页 |
第五章 先进控制系统投用效果分析 | 第54-61页 |
·产品收率标定方法 | 第54页 |
·软测量准确性标定方法 | 第54-55页 |
·产品收率标定数据与分析 | 第55-56页 |
·产品收率标定数据 | 第55-56页 |
·产品收率标定分析 | 第56页 |
·软测量考察 | 第56-58页 |
·关键被控变量考察 | 第58-59页 |
·平稳率统计 | 第59-61页 |
全文总结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读学位期间发表学术论文目录 | 第66-67页 |