分子吸附式鱼塘增氧机控制系统设计

来源 :长春工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guyuehu11
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
大型空分设备原理都是先将空气液化,再利用空气中不同种类气体的沸点不同分离想要得到的组分。这种方法原理简单,产气量大,但对设备要求较高,设备体积大、机构复杂、成本高昂。现在新兴的水产养殖业根本无法承担这样的成本,分子筛的出现给这一问题的解决带来了希望。大多数分子吸附式制氧机的控制系统比较简单,且无法形成闭环,能耗也很大,更无法保证产品气体的质量。本文将设计一种小型制氧机,采用分子筛作为产氧部件,并采用计算机控制技术,完成了整机的优化控制。  本文首先对制氧机各部分建立数学模型,进而建立整机系统模型。并用MATLAB中的Simulink模块对控制系统模型进行仿真。文中主要建立鼓风机、分子筛和氧气缓冲罐这三部分的数学模型,最后通过整合三部分模型建立整机系统模型。在控制系统的控制算法选取上,本课题通过对比普通PID与模糊PID两种控制算法的优缺点,总结出一种适合小型制氧机的模糊参数自整定PID控制算法,实现制氧机恒流量输出。  本文所设计的系统仿真和实验结果证明,系统的稳态时间短、超调量小、工作状态稳定,因此文中所设计的系统和控制方案是可行的,这为分子吸附式小型鱼塘制氧机的实际制造,提供了重要的理论依据,有很高的实际参考价值。
其他文献
近年来,随着成像光谱技术的发展,高光谱图像的目标检测研究引起了广泛关注。高光谱图像可同时获取空间信息和光谱信息,在目标检测领域显示出其独特的优势,特别是在军事目标的
电力系统图形软件是电力系统应用软件不可缺少的一部分,而现有的图形软件用户界面与业务逻辑紧耦合,大多需要重复开发来满足不同的用户需求,造成了硬件和人力等各种资源的浪费,所以构建一个用户友好的通用的图形软件十分必要。Web新技术的提出,尤其是XAML和WPF技术的出现,为解决用户界面与业务逻辑紧耦合问题提供了技术基础,所以本文提出了一种新的基于Web新技术的电力系统图形软件的架构。并且本系统的Clic
永磁同步电机因其具有尺寸小,重量轻,高效率、高功率密度,高转矩利用系数、调速性能良好以及可靠性良好等优点而成为混合动力车用驱动电机的主流选择,优秀的车用永磁同步电机
转移性肾细胞癌(metastatic renal cell carcinoma,mRCC)传统的治疗方案是首先接受减瘤性肾切除术(cytoreductive nephrectomy,CRN),再辅以全身性分子靶向治疗,该治疗方案被