摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
目录 | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 渭化集团概述 | 第7-8页 |
1.2 一期供排水系统介绍 | 第8-9页 |
1.3 国内外供排水系统控制技术动态 | 第9-10页 |
1.4 论文主要内容及章节安排 | 第10-13页 |
第二章 DCS技术概要和构成 | 第13-17页 |
2.1 DCS技术概要 | 第13-14页 |
2.1.1 集散控制系统的历史及发展 | 第13页 |
2.1.2 本次改进拟用的DCS系统 | 第13-14页 |
2.2 HOLLIASMACSV_v1.1.0系统的技术构成 | 第14-15页 |
2.3 HOLLIAS MACSV_v1.1.0系统的特点 | 第15-16页 |
2.4 本章小结 | 第16-17页 |
第三章 供排水系统一期和三期的对比与分析 | 第17-23页 |
3.1 一期供排水装置工艺概况 | 第17-19页 |
3.2 三期供排水装置工艺概况 | 第19-21页 |
3.3 一、三期对比与分析 | 第21页 |
3.4 本章小结 | 第21-23页 |
第四章 一期供排水系统改造总体方案设计 | 第23-33页 |
4.1 DCS系统硬件设计及搭建方案 | 第23-25页 |
4.1.1 硬件的设计思路 | 第23页 |
4.1.2 HOLLiAS MACS系统对有关性能指标的要求 | 第23-24页 |
4.1.3 硬件的选型 | 第24页 |
4.1.4 实施方案 | 第24-25页 |
4.1.5 DCS硬件模块配置 | 第25页 |
4.2 DCS系统控制软件设计方案 | 第25-28页 |
4.2.1 DCS软件设计思路 | 第25页 |
4.2.2 软件的选型 | 第25-26页 |
4.2.3 实施方案 | 第26-28页 |
4.3 DCS技术在一期供排水系统的调试方案 | 第28-32页 |
4.3.1 单体调试方案 | 第28-32页 |
4.3.2 联合调试方案 | 第32页 |
4.4 本章小结 | 第32-33页 |
第五章 一期供排水装置改造控制系统实现 | 第33-53页 |
5.1 一期供排水装置改造后的比较优势 | 第33页 |
5.1.1 投资费用小 | 第33页 |
5.1.2 运行更平稳 | 第33页 |
5.2 循环水冷却塔池液位调节系统的改造 | 第33-39页 |
5.2.1 循环水冷却塔池液位调节系统工艺的改造 | 第33-34页 |
5.2.2 循环水冷却塔池液位调节系统控制部分的改进 | 第34-39页 |
5.3 循环水总磷含量自动监测装置的改造 | 第39-46页 |
5.3.1 循环水总磷含量自动监测装置工艺的改造 | 第39页 |
5.3.2 循环水总磷含量自动监测装置控制系统的改进 | 第39-41页 |
5.3.3 模糊PID控制 | 第41-46页 |
5.4 冷却塔风机动力系统改造 | 第46-49页 |
5.4.1 冷却塔风机动力系统改造的思路 | 第46页 |
5.4.2 改造后的冷却塔风机动力装置 | 第46页 |
5.4.3 冷却塔风机动力系统改造后的示意图 | 第46-48页 |
5.4.4 改造前后工况对比 | 第48-49页 |
5.5 渭化集团一期供排水装置改进后的工艺流程 | 第49-51页 |
5.6 本章小结 | 第51-53页 |
第六章 改进后的一期供排水装置的运行情况及效益分析 | 第53-57页 |
6.1 一期供排水装置的运行概况 | 第53页 |
6.2 一期供排水装置的经济效益分析 | 第53-54页 |
6.3 一期供排水装置的社会环境效益分析 | 第54-57页 |
第七章 总结与展望 | 第57-59页 |
7.1 总结 | 第57-58页 |
7.2 展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
附录:A | 第63-70页 |