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焦炉煤气贫化系统设计及可靠性分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 研究的背景和意义第8-9页
    1.2 本课题研究现状第9-11页
        1.2.1 国外焦炉烟气脱硝的研究现状第9-10页
        1.2.2 国内焦炉烟气脱硝研究现状第10-11页
    1.3 本文的主要内容第11-12页
第二章 焦炉烟气中氮氧化物产生的原因与控制技术第12-23页
    2.1 炼焦工艺第12-13页
        2.1.1 焦炉的组成结构第12-13页
        2.1.2 炼焦工艺过程第13页
    2.2 焦炉烟气中氮氧化物的生成机理第13-14页
    2.3 焦炉烟气中氮氧化物的控制技术第14-16页
        2.3.1 燃烧中氮氧化物控制技术第14-15页
        2.3.2 烟气脱硝技术第15页
        2.3.3 焦炉煤气贫化技术第15-16页
    2.4 焦炉煤气贫化技术的模拟计算分析第16-22页
        2.4.1 建立焦炉燃烧室模型及边界条件第16页
        2.4.2 不同烟气掺混比例计算结果分析第16-22页
    2.5 本章小结第22-23页
第三章 焦炉煤气贫化系统设计第23-28页
    3.1 焦炉煤气贫化系统第23-24页
        3.1.1 焦炉煤气贫化系统脱硝原理第23页
        3.1.2 焦炉煤气贫化系统设计第23-24页
    3.2 煤气和烟气的比值控制第24-27页
        3.2.1 比值控制系统概念第25页
        3.2.2 比值控制系统的选择第25-26页
        3.2.3 贫化煤气的双闭环比值控制在立火道温度控制中的应用第26-27页
    3.3 本章小结第27-28页
第四章 焦炉煤气贫化系统在立火道温度控制中的应用第28-43页
    4.1 焦炉立火道温度测量第28-29页
        4.1.1 立火道全自动测温系统第28-29页
    4.2 焦炉立火道温度控制第29-31页
        4.2.1 贫化煤气流量与立火道温度关系模型第29-31页
        4.2.2 立火道温度与焦炉煤气流量的数学关系第31页
    4.3 立火道温度控制算法的选择第31-34页
        4.3.1 传统PID控制第32-33页
        4.3.2 小脑神经网络(CMAC)控制第33-34页
    4.4 CMAC-PID复合控制第34-36页
        4.4.1 CMAC-PID复合控制系统设计第35-36页
    4.5 控制算法的仿真研究第36-42页
        4.5.1 仿真软件第36页
        4.5.2 传统PID控制仿真分析第36-37页
        4.5.3 CMAC-PID复合控制仿真分析第37-40页
        4.5.4 抗干扰性比较第40-42页
    4.6 本章小结第42-43页
第五章 焦炉煤气贫化系统可靠性分析第43-58页
    5.1 可靠性概述第43-45页
        5.1.1 衡量系统可靠性的指标及数学关系第43-44页
        5.1.2 可靠性分析函数第44-45页
    5.2 可靠性分析方法第45-47页
        5.2.1 故障模式影响分析第45-46页
        5.2.2 故障树分析法第46-47页
    5.3 焦炉煤气贫化系统电气部分故障模式分析第47-48页
    5.4 故障树的建立第48-53页
    5.5 焦炉煤气贫化系统故障树定性和定量分析第53-57页
        5.5.1 焦炉煤气贫化系统故障树的定性分析第53-54页
        5.5.2 焦炉煤气贫化系统故障树的定量分析第54-57页
    5.6 本章小结第57-58页
第六章 结论与展望第58-59页
参考文献第59-62页
附录A 插图清单第62-64页
附录B 表格清单第64-65页
致谢第65页

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