PCS7控制系统在化工装置上的设计应用与扩展

来源 :上海市化学化工学会2006年度学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kaji2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着自动化控制理论和计算机技术的快速发展,作用传统工业控制系统设计的DCS系统也随着科技的发展而不断的更新换代.西门子SimaticPCS7过程控制系统就是在原有Teleperm系列分散型系统和S5、S7系列可编程控制器的基础上发展起来的新一代过程控制系统,本文研究PCS7控制系统在化工装置上的设计应用与扩展。
其他文献
文中通过5个新引入的势函数,导得横观各向同性电磁弹性介质中三维问题的通解,采用矩阵形式,位移、电势、磁势、应力、电位移和磁感应强度都可很简洁地由5个势函数表示.接着,利用所得的势函数求得无限电磁弹性空间中广义位错的基本解,且导出了电磁弹性半空间固体的Green函数,依此可以研究横观各向同性电磁弹性介质中的裂纹问题.
轻、薄、柔性很大的空间结构在太空中因热诱发振动导致的结构失效,是航天结构分析中的关键问题之一.本文提出基于有限元和模态分析的方法来研究热诱发振动问题.通过模态变换,将系统的运动分解为各个模态的运动,先求出广义激励下各模态的响应,然后叠加起来得到系统的总响应.对哈勃太空望远镜的太阳能帆板,运用本文所提出的方法求得的数值解和文献理论解很好地符合.针对复杂的空间结构,本文给出了频率,振型和热诱发振动的响
本文对单相和两相弹塑性连续体的动力学和波传播问题提出了一个时域间断的Galerkin有限元法.其主要特点是对问题的半离散场方程的节点基本未知向量及其时间导数向量在时间域中分别采用三次多项式和线性(P3-P1)插值,节点基本未知(位移)向量在离散的时间段之间将自动保证连续,而仅仅是它的时间导数(速度)向量存在间断.在非线性条件下,与现有间断Galerkin有限元法相比,明显地节省了计算工作量.对所提
压电功能梯度执行器能产生较大的位移、降低应力峰值并避免了粘结层带来的问题,压电梯度超声换能器能拓展频带宽度.本文提出了一个简单而有效的求解压电梯度薄壳力、电行为特性的高阶理论.设定位移分量为壳厚的线性函数,而电势沿厚度方向为二次分布.考虑了压电作动元的驱动信号不同时所具有的不同形式的电荷平衡方程.应用Foruier 级数法得到压电系数沿厚度坐标变化的梯度壳的力电耦合的解析解.所得结果可退化至梁、板
运用分离变量技术,将压电空心圆柱的轴对称平面应变弹性动力学问题转化为一个关于时间函数的积分方程问题,并运用插值法成功地给出了此积分方程的解,最终可求得原问题的位移、应力、电位移以及电势的响应解.此方法适用任意厚度的空心圆柱表面作用任意形式的机械载荷和电势.文中给出了压电空心圆柱内表面受冲击荷载作用下的数值结果.
考察了在12种不同种类和结构的表面活性所形成的胶束介质中,C的增溶能力及溶液的稳定性。同时运用紫外-可见光谱对C增溶液进行了表征并首次利用α-溴代萘(α-BrN)和芘(Pyr)分别作为磷光和荧光探针考察了C-胶束溶液的策环境性质。
研究了DNA对9-羧基吖啶的化学发光增强特性,建立了一种测定DNA含量的化学发光分析新体系。
细胞色素C(Cytochrome C,Cyt.c)与大多数生物大分子一样,由于会在电极上发生吸附或变性,因而,在常规的金属电极上很难观察到电子迁移现象.多年来,电化学工作者通过应用分子自组装技术、纳米技术等,致力于改变电极与蛋白质之间的电子传递微环境,从而起到加快Cyt.c等生物分子的电子传递速度.目前,比较成功的是含巯基的化合物,依靠其与金电极之间具有良好的相互作用,从而起到促进Cyt.c在金电
作为一种新型化学电源,微型质子交换膜燃料电池(μPEMFC)系统有很多潜在的优势和应用需求.众所周知,流场板是燃料电池中起集流导电、支持MEA和分散反应剂的极为重要的非活性部件.传统燃料电池极板采用机械加工或热压成型的方法制备,极板材料一般采用的是金属、石墨或石墨/聚合物复合材料,存在重量重、体积大等问题,不利于提高燃料电池比功率.由于微机电系统(MEMS)技术在微小尺度上具有加工优势,使用该技术
"自呼吸式"μPEMFC即不用传统的压缩空气或纯氧,而是利用扩散作用直接从周围的空气中获得氧气作阴极氧化剂的微型质子交换膜燃料电池.在微型化手段上,微电子机械(MEMS)技术由于其加工的微小性、精确的加工分辨率(小于1 μm)、高度的加工重复性等优点,不但突破了燃料电池制作微型化中常规技术难以实现的"缩微",且容易实现各组件间的集成.虽然自呼吸式μPEMFC与使用纯氧或压缩空气的燃料电池相比输出的