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文档简介

轻烃预分馏自动控制的优化及改进开题报告一、选题背景和意义轻烃是石油加工过程中的重要产物,其主要成分为甲烷、乙烷、丙烷等。石油工业中,轻烃常常需要进行预分离,以方便后续进一步的加工和应用。预分离的常规操作是对原油进行加热、蒸发,并通过分馏的方式将不同沸点的轻烃分离出来。由于原油成分的不同,轻烃分离的过程会受到许多因素的影响,如温度、压力、物料流速等,因此需要对分离过程进行准确的控制和调节,以获得良好的分离效果。近年来,随着自动化技术在石油工业应用的不断提升,轻烃预分离的自动化控制也得到了重视和广泛应用。自动化控制可以提高生产效率,并减少对操作人员的人为干预,减少误操作和安全事故的发生。但是现有的自动化控制系统仍存在不足之处,例如精度不高、对操作人员依然过于依赖等问题。因此,对轻烃预分离自动控制系统的优化和改进具有重要的现实意义和研究价值。二、研究目的和内容本研究旨在通过对轻烃预分馏自动控制系统进行优化和改进,提高其自动化控制的精度和效率,降低操作人员的干预和人为误操作的可能性。具体研究内容包括:1.分析目前自动化控制系统存在的问题和不足,对比分析不同控制方法的优缺点;2.提出一种基于模糊控制的自动化控制方案,分析其原理和实现过程;3.建立数学化的模型,通过仿真实验验证该控制方案的性能,并与常规控制方案进行比较分析;4.在实际生产中进行应用实验,对比分析控制效果,验证该自动化控制系统的可行性和优越性。三、研究方法和技术路线本研究采用理论分析、计算机模拟和实验验证相结合的方法,整体技术路线如下:第一阶段:文献调研和问题分析(2个月)1.综述轻烃预分离自动控制的研究现状和发展趋势;2.分析目前轻烃预分离自动控制系统的存在的问题和不足;3.对比常规控制方法和模糊控制方法的优缺点以及适用范围。第二阶段:模糊控制方案的设计(3个月)1.建立基于模糊控制的自动化控制系统的设计模型;2.探讨系统输入变量、输出变量的定义和相应的模糊集划分;3.设计模糊规则库,并进行模拟计算优化。第三阶段:模型仿真与分析(3个月)1.借助MATLAB软件进行仿真实验,并将仿真结果与常规控制方案进行比较分析;2.根据仿真实验结果对控制系统进行优化和改进;3.将优化后的控制方案转化为控制算法,用于应用实验。第四阶段:应用实验及效果分析(6个月)1.采用优化后的自动控制系统进行应用实验;2.比较分析该自动控制系统与常规控制系统的控制性能和效果;3.收集实验数据,分析控制效果及可行性。四、预期成果及意义本研究旨在优化和改进轻烃预分馏的自动控制系统,具有以下预期成果和意义:1.提出一种基于模糊控制的自动化控制方案,实现对自动控制系统的优化和改进;2.通过理论分析、计算机模拟和实验验证等多重手段,验证该控制方案的可行性和优越性;3.提高轻烃预分馏自动控制的控制精度和效率,降低操作人

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