摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第14-24页 |
1.2.1 原油含水率在线测量方法 | 第15-17页 |
1.2.2 电磁波法 | 第17-22页 |
1.2.3 国内外产品的研发现状 | 第22-23页 |
1.2.4 原油含水率测量仪器的发展趋势 | 第23-24页 |
1.3 研究的内容 | 第24-25页 |
第2章 油罐自动脱水系统的总体方案的设计 | 第25-33页 |
2.1 油罐工况 | 第25页 |
2.2 油罐脱水现状 | 第25-26页 |
2.3 现有的油罐自动脱水方案 | 第26-28页 |
2.4 改进方案的基本要求 | 第28页 |
2.5 总体方案的设计 | 第28-31页 |
2.5.1 系统构成 | 第28-30页 |
2.5.2 自动脱水过程 | 第30页 |
2.5.3 传感器布置方案的改进 | 第30-31页 |
2.5.4 传感器配套附件 | 第31页 |
2.6 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 基于HFSS的电磁波法测量原油含水率的仿真模拟 | 第33-57页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 电磁波法测量原油含水率的基本原理 | 第33-36页 |
3.2.1 电磁波的传播方程 | 第33-36页 |
3.2.2 介电测量方程 | 第36页 |
3.3 最佳测量频率的选择 | 第36-37页 |
3.4 ANSOFT HFSS电磁仿真软件简介 | 第37-38页 |
3.5 模型的建立与参数的设置 | 第38-42页 |
3.5.1 模型的建立 | 第38-39页 |
3.5.2 波导端口激励的设置 | 第39-40页 |
3.5.3 边界的设置与验证 | 第40-41页 |
3.5.4 频率参数的设置 | 第41页 |
3.5.5 相对介电常数的设置 | 第41-42页 |
3.6 仿真结果与分析 | 第42-55页 |
3.6.1 微波法仿真结果与分析 | 第42-49页 |
3.6.2 短波法仿真结果与分析 | 第49-55页 |
3.7 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 高含水率条件下短波法测量含水率的实验研究 | 第57-81页 |
4.1 传感器的选型 | 第57-59页 |
4.1.1 产品技术指标与特点 | 第57-58页 |
4.1.2 调试软件的功能与使用 | 第58-59页 |
4.2 含水率分析仪的动态检测性能的实验研究 | 第59-70页 |
4.2.1 实验目的及方案 | 第59-60页 |
4.2.2 实验平台的搭建 | 第60-61页 |
4.2.3 离线测量方法的选择 | 第61-63页 |
4.2.4 智能型傅里叶红外光谱仪 | 第63-64页 |
4.2.5 实验结果与误差分析 | 第64-70页 |
4.3 静态实验条件下温度影响的实验研究 | 第70-79页 |
4.3.1 实验目的 | 第70页 |
4.3.2 含水率测量结果的影响因素 | 第70-72页 |
4.3.3 实验方案 | 第72-73页 |
4.3.4 实验结果及分析 | 第73-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-81页 |
第5章 基于PLC的油罐脱水自动控制方案的设计 | 第81-95页 |
5.1 引言 | 第81页 |
5.2 控制方案的设计 | 第81-85页 |
5.2.1 现有的控制方案 | 第81-82页 |
5.2.2 改进后的控制方案 | 第82-85页 |
5.3 控制方案关键设定值的实验研究 | 第85-87页 |
5.3.1 实验方案 | 第85-86页 |
5.3.2 实验结果与分析 | 第86-87页 |
5.4 基于PLC的关键设定值验证实验 | 第87-94页 |
5.4.1 PLC及相关硬件的简介 | 第87-88页 |
5.4.2 实验测试装置的设计 | 第88-89页 |
5.4.3 硬件的选型 | 第89-91页 |
5.4.4 程序的设计 | 第91-94页 |
5.4.5 实验结果 | 第94页 |
5.5 本章小结 | 第94-95页 |
第6章 结论与展望 | 第95-99页 |
6.1 总结 | 第95-97页 |
6.2 创新点 | 第97-98页 |
6.3 展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-105页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第105-107页 |
附录 | 第107-115页 |
致谢 | 第115页 |