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高强瓦楞纸机干燥部能耗协同控制系统的建模与优化

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-20页
    1.1 研究背景及意义第12-15页
        1.1.1 高强瓦楞纸生产消费现状第12-13页
        1.1.2 课题研究意义第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-18页
        1.2.1 新型节能干燥技术研究第15-16页
        1.2.2 蒸汽冷凝水系统发展现状第16-17页
        1.2.3 气罩通风系统发展现状第17页
        1.2.4 干燥部节能研究发展趋势第17-18页
    1.3 主要研究内容及章节安排第18-20页
        1.3.1 主要研究内容第18-19页
        1.3.2 章节安排第19-20页
2 干燥部能耗协同热力系统研究第20-28页
    2.1 蒸汽冷凝水系统研究第20-23页
        2.1.1 单段供汽方案第20页
        2.1.2 多段供汽方案第20-21页
        2.1.3 热泵供汽方案第21-22页
        2.1.4 多段供汽与热泵供汽相结合的供汽方案第22-23页
    2.2 气罩通风系统研究第23-25页
        2.2.1 开式气罩第24页
        2.2.2 全封闭式气罩第24-25页
        2.2.3 通风热力系统第25页
    2.3 能耗协同系统研究第25-27页
        2.3.1 干燥部子系统方案设计第25页
        2.3.2 能耗协同设计第25-27页
    2.4 本章小结第27-28页
3 干燥部协同系统的能耗预测第28-52页
    3.1 高强瓦楞纸机干燥部工艺简介第28-30页
    3.2 各区域热力学模型的建立第30-43页
        3.2.1 干燥部相关模型参数的计算第30-34页
        3.2.2 各段烘缸模型第34-40页
        3.2.3 加热器模型第40-41页
        3.2.4 通风系统模型第41-43页
    3.3 模型验证第43-51页
        3.3.1 模型中参数的确定第43-45页
        3.3.2 模型求解第45-51页
    3.4 本章小结第51-52页
4 干燥部协同系统能耗优化研究第52-71页
    4.1 能耗影响因素分析第52-59页
    4.2 能耗优化模型的建立第59-63页
        4.2.1 非线性规划法简介第59-60页
        4.2.2 能耗优化模型的建立第60-63页
    4.3 基于遗传算法的能耗优化模型求解第63-70页
        4.3.1 基本遗传算法简介第63-64页
        4.3.2 模型求解第64-67页
        4.3.3 能耗优化前后的比较与讨论第67-70页
    4.4 本章小结第70-71页
5 基于S7-300 PLC干燥部能耗协同控制系统的实现第71-79页
    5.1 控制要点分析及方案设计第71-73页
        5.1.1 控制要点分析第71页
        5.1.2 控制方案设计第71-73页
    5.2 控制系统硬件设计第73-75页
        5.2.1 DCS系统搭建第73-74页
        5.2.2 测控点数统计及硬件配置第74-75页
    5.3 控制系统软件设计及实现第75-78页
        5.3.1 系统控制逻辑第75-76页
        5.3.2 系统运行画面第76-78页
    5.4 本章小结第78-79页
6 总结与展望第79-81页
    6.1 全文工作总结第79-80页
    6.2 未来工作展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-86页
攻读学位期间发表的学术论文目录第86页
攻读硕士学位期间参与的项目第86-87页

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