导读:本文包含了无热再生式空气干燥器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:压缩空气干燥器,无热再生,吸附剂
无热再生式空气干燥器论文文献综述
韩艳[1](2013)在《浅析无热再生式压缩空气干燥器的工作原理及应用》一文中研究指出1概述在工业生产中,有些行业如化工仪表、气动控制、粉粒输入输送、烟草、食品、医药等行业要求使用干燥的压缩空气。干燥压缩空气的方法有吸附法、冷冻干燥法、压力升降法。要想得到较低的压力露点的压缩空气一般都采用吸附法。吸附式干燥器是压缩空气除水干燥的常用设备。工业上制备低于零度压力露点的干燥压缩空气时,吸附式干燥器几乎是唯一的选择。(本文来源于《新疆有色金属》期刊2013年06期)
阳国宾[2](2009)在《LOGO! 在无热再生式压缩空气干燥器中的应用》一文中研究指出本文介绍SIEMENS公司开发的通用逻辑控制模块LOGO!在无热再生式干燥器控制上的应用。(本文来源于《装备制造》期刊2009年08期)
张玉东[3](2008)在《无热再生式空气干燥器优化建模与智能控制研究》一文中研究指出长期以来,无热再生式空气干燥器的控制技术导致在进气工况温度较低和压力降低变化时,出现再生气不必要的能耗浪费和干燥度降低等问题,而根据用户的实际露点要求和工况变化及时调整干燥器的吸附、再生和均压时间,并采用传感器技术与自控技术相结合对进气温度和压力参数进行智能控制是保证无热再生式空气干燥器可靠性高以及节能效果显着的重要技术条件。为此,本文采用泛函分析方法和自适应变尺度粒子群算法进行再生气量的最优化控制,采用神经元-模糊推理融合的组合控制器进行再生气量以及温度和压力的智能控制,论文主要工作与创新之处如下:(1)建立了再生过程再生气流量消耗的真实目标泛函,利用自适应变尺度粒子群优化算法对单位时间内再生气体量消耗目标函数的全局优化问题进行优化,设计了再生过程再生气量泛函优化器,为再生过程在线优化控制以及节能降耗提供了理论基础。(2)设计了可克服普通变结构控制选择切换点时控制参数突变的困难,实现切换区域内的相对平滑切换的神经元-模糊推理融合的组合控制器,仿真结果表明,该组合控制器跟踪性能好,抗干扰能力强,响应快,具有较强的鲁棒性。(3)开发了无热再生式空气干燥器PLC控制系统,并采用神经元-模糊推理融合的组合控制器对再生气流以及流程进行智能控制。应用结果表明,在试运行再生气耗量泛函优化器后,空气压缩机电费由5.3万元下降到4.6万元以下,每年至少可降低电费成本15%左右。(本文来源于《湖南大学》期刊2008-09-20)
王克敏[4](2002)在《WZG型无热再生空气干燥器控制装置替换》一文中研究指出我公司透平机系统的无热再生空气干燥器的控制部分因腐蚀严重无法工作,又是成套设备,无备件更换。根据其工作原理试制成功简单电路替换。此电路成本低、时间可随意调节,工作可靠。全部元器件安装在原控制盒内。其工作原理见图1。(本文来源于《中国氯碱》期刊2002年09期)
唐旭[5](2000)在《LOGO!在无热再生空气干燥器应用》一文中研究指出无热再生空气干燥器是空气压缩机配套产品,其控制部分为一专用程序控制器,维修困难。我采用西门子LOGO!代替后,收到良好的效果。 1.无热再生空气干燥器的工艺流程见图1。无热再生空(本文来源于《电世界》期刊2000年08期)
覃拥军[6](1998)在《无热再生空气干燥器设计阶段分析》一文中研究指出我厂80年代初开始设计无热再生空气干燥器,并形成系列化批量生产,1985年成立专业生产净化设备的分厂。产品发展到今,大致经历了4个发展阶段:80年代初至80年代末为第一阶段,设计和生产GWU-A系列(GZ系列)的无热再生干燥器。80年代末至90年代为...(本文来源于《压缩机技术》期刊1998年06期)
张永才[7](1991)在《加热再生与无热再生空气干燥器的比较和选择》一文中研究指出对加热再生空气干燥器和无热再生空气干燥器在有效供气能耗、设备价格和占地面积等方面进行了较详细地技术经济分析比较,并提出正确选择空气干燥器的主要条件。(本文来源于《炼油设计》期刊1991年02期)
[8](1982)在《WQZ系列无热再生空气干燥器》一文中研究指出广东省肇庆机械厂生产的WQZ系列无熟再生空气干燥器是现代工业广泛应用的空气干燥装置。它可为石油、化工、轻工、纺织、化肥、电讯、交通运输工具等的气动控制、气动仪表以及各工业工艺用气提供干燥压缩气源。规格与技术参数:额定处理气量(米~3/分)分别为1、3、6、10、20、30、40、60八种。设计压力为10公斤/厘米~2;工作压力6~8公斤/厘米~2;干燥露点<-40°(常压);操作方法为全自动。(本文来源于《广东机械》期刊1982年04期)
陈焕棠[9](1982)在《无热再生空气干燥器及其应用》一文中研究指出一、概述压缩空气干燥设备在很多工业部门中得到了广泛韵应用。仪表用压缩空气的净化、空分装置原料空气的提纯、污水深度处理装置的臭氧发生以及电话电缆的充气等,都要使用空气干燥设备。空气干燥的方法和流程种类繁多,其中最常用的是加热再生的双塔切(本文来源于《现代化工》期刊1982年05期)
无热再生式空气干燥器论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文介绍SIEMENS公司开发的通用逻辑控制模块LOGO!在无热再生式干燥器控制上的应用。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
无热再生式空气干燥器论文参考文献
[1].韩艳.浅析无热再生式压缩空气干燥器的工作原理及应用[J].新疆有色金属.2013
[2].阳国宾.LOGO!在无热再生式压缩空气干燥器中的应用[J].装备制造.2009
[3].张玉东.无热再生式空气干燥器优化建模与智能控制研究[D].湖南大学.2008
[4].王克敏.WZG型无热再生空气干燥器控制装置替换[J].中国氯碱.2002
[5].唐旭.LOGO!在无热再生空气干燥器应用[J].电世界.2000
[6].覃拥军.无热再生空气干燥器设计阶段分析[J].压缩机技术.1998
[7].张永才.加热再生与无热再生空气干燥器的比较和选择[J].炼油设计.1991
[8]..WQZ系列无热再生空气干燥器[J].广东机械.1982
[9].陈焕棠.无热再生空气干燥器及其应用[J].现代化工.1982