【摘 要】
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随着能源短缺与环境污染问题的日益严峻,双反应段反应精馏塔(RDC-DRS)由于具有节约能源消耗和设备投资费用等优点而倍受研究者们的关注。目前关于RDC-DRS控制系统的研究大多采
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随着能源短缺与环境污染问题的日益严峻,双反应段反应精馏塔(RDC-DRS)由于具有节约能源消耗和设备投资费用等优点而倍受研究者们的关注。目前关于RDC-DRS控制系统的研究大多采用浓度控制。直接的浓度控制虽然可以对产品纯度进行严格控制却存在分析仪表可靠性差、分析测量过程滞后大等缺点。所以,本文对理想两步连续可逆反应的RDC-DRS的温度控制系统进行了综合与设计。 本文采用常规灵敏度分析方法对RDC-DRS的温度控制系统进行了综合与设计,从闭环动态仿真结果可以看出,该控制系统不能对产品浓度进行严格的控制。所以,本文继而提出了一种新颖的理想RDC-DRS温度控制系统的设计方法,即以稳态偏差最小为原则来选取被控塔板。同时,为了方便RDC-DRS温度控制系统的优化求解,本文设计了一种单变量搜索方法来搜索被控塔板。与基于灵敏度分析方法所设计的温度控制系统相比,本文提出的新型理想RDC-DRS温度控制系统的综合与设计方法,由于能够充分反映RDC-DRS的稳态特性与动态特性,既能体现温度与产品浓度之间的对应关系,又使得各被控变量之间具有较弱的相互作用,因而能够给出有效且可行的温度控制系统,不但原理简单而且具有较低的计算强度。通过对理想RDC-DRS的建模仿真,验证了基于稳态偏差最小原理的温度控制系统的综合与设计方法在复杂反应精馏塔的温度控制系统的综合和设计上的有效性和可行性。
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