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带热蒸汽压缩低温多效蒸馏海水淡化控制系统的研究与应用

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带热蒸汽压缩低温多效蒸馏海水淡化控制系统的研究与应用
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-23页
  1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.1.1 全球水资源现状第11页
    1.1.2 海水淡化对工业循环经济的重要意义第11-12页
  1.2 海水淡化的国内外现状第12-15页
    1.2.1 国外海水淡化的现状第12-14页
    1.2.2 国内海水淡化的现状第14-15页
  1.3 海水淡化的方法及优缺点第15-20页
    1.3.1 蒸馏法第15-19页
    1.3.2 膜法第19-20页
    1.3.3 其他方法第20页
  1.4 京唐海水淡化方法及控制需求第20-22页
    1.4.1 京唐采取的海水淡化方法第20-21页
    1.4.2 京唐海水淡化控制系统的控制需求第21-22页
  1.5 本文主要研究内容第22-23页
第2章 MED-TVC海水淡化工艺流程及控制特点第23-37页
  2.1 海水淡化工艺流程概述第23页
  2.2 海水淡化主体蒸发器工艺流程第23-29页
    2.2.1 MED-TVC海水淡化工作原理第23-25页
    2.2.2 热压缩器的工作原理及作用第25-26页
    2.2.3 蒸发器输入海水和蒸汽过程第26-28页
    2.2.4 蒸发器产出淡水和浓盐水过程第28-29页
  2.3 海水淡化系统热力性能指标第29-30页
  2.4 海水淡化与热电机组联产工艺流程第30页
  2.5 MED-TVC海水淡化控制系统的特点和现状第30-35页
    2.5.1 MED-TVC海水淡化控制系统的特点第31-32页
    2.5.2 现有PID控制原理第32-34页
    2.5.3 海水淡化控制系统现状第34-35页
  2.6 本章小结第35-37页
第3章 MED-TVC海水淡化系统的控制方案第37-53页
  3.1 浓盐水液位控制算法的选择第37-39页
    3.1.1 常用控制算法分析第37-38页
    3.1.2 智能控制系统的特点第38页
    3.1.3 智能控制系统的分类第38-39页
  3.2 模糊PID控制的理论依据第39-44页
    3.2.1 模糊控制的基本理论第39-43页
    3.2.2 模糊控制的适用条件第43页
    3.2.3 模糊PID控制的基本理论第43-44页
  3.3 基于模糊PID的浓盐水液位控制器的设计第44-52页
    3.3.1 液位控制过程第44-45页
    3.3.2 液位控制策略第45页
    3.3.3 模糊控制器的输入、输出变量确立第45-46页
    3.3.4 模糊控制器输入量和输出量的模糊化第46-48页
    3.3.5 模糊规则表的确立第48-50页
    3.3.6 模糊控制表的建立第50-51页
    3.3.7 模糊PID液位控制器参数初始值的设定第51-52页
    3.3.8 模糊PID控制器的输出第52页
  3.4 本章小结第52-53页
第4章 MED-TVC海水淡化控制系统设计第53-65页
  4.1 控制系统设计原则第53-54页
  4.2 海水淡化控制系统的硬件配置第54-58页
    4.2.1 控制系统选型要求及型号的确定第54-56页
    4.2.2 海水淡化控制系统的硬件组成第56-58页
  4.3 海水淡化控制系统软件的应用第58-59页
    4.3.1 监控软件应用第58-59页
    4.3.2 编程软件应用第59页
  4.4 海水淡化的网络结构第59-63页
    4.4.1 现场总线技术和网络结构的选择第59-61页
    4.4.2 海水淡化区域的网络架构第61-62页
    4.4.3 海水淡化网络IP设定第62-63页
  4.5 本章小结第63-65页
第5章 海水淡化控制系统的实现第65-79页
  5.1 海水淡化控制系统功能实现第65-73页
    5.1.1 海水淡化硬件组态第65页
    5.1.2 浓盐水液位控制功能的实现第65-69页
    5.1.3 液位控制效果第69-71页
    5.1.4 工作模式选择的实现第71-72页
    5.1.5 联锁功能的实现第72-73页
  5.2 监控系统的功能实现第73-77页
  5.3 本章小结第77-79页
第6章 结论与展望第79-81页
  6.1 结论第79页
  6.2 展望第79-81页
参考文献第81-83页
致谢第83页

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