生物氧化提金控制系统的设计与实现

生物氧化提金控制系统的设计与实现

论文摘要

近年来,随着人们对黄金的需求量日益增长,易处理金矿日益减少,人们逐渐把眼光转向了难处理金矿。生物氧化提金,可以解决其他常规选冶技术因回收率过低而无法工业利用的低品位金矿的选冶难题,因其具有投资少、成本低、对环境污染轻等优点,被称为真正意义上的“绿色冶金”,尤其当前日益严重的环境问题和大力倡导的“环境友好冶金”,加速了细菌冶金的快速发展,使得该工艺成为21世纪最具竞争力、最有发展前景的工艺之一,寻求与其相配套的自动化解决方案成了当务之急。所以研究生物氧化提金自动控制系统的设计与实现,具有重要的意义。本文介绍了生物氧化提金工艺的发展及工艺流程,并结合现场实际情况设计了现场自动控制系统的总体结构,并在温度控制方面根据事实情况提出了自己的想法。根据生物氧化提金工艺和控制要求,提出了一套基于MCGS和现场仪表相结合的控制方案,对控制系统的软硬件进行了介绍和总体设计,并结合新疆的特殊天气情况,对系统中氧化槽温度的控制采取了软硬件结合的方式去实现完全的自动化控制。最后对本文做了全面的总结,分析了当前生物氧化提金工艺系统存在的问题,并对今后的发展方向做了展望。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 选题背景
  • 1.2 生物氧化提金技术的发展状况
  • 1.3 本课题需要解决的问题
  • 第二章 生物氧化提金生产过程生产工艺及控制要求
  • 2.1 生物氧化提金工艺过程
  • 2.2 整个氧化过程的监控要求
  • 第三章 系统总体方案设计
  • 3.1 设计思想
  • 3.1.1 现场需要的测控点
  • 3.1.2 控制方案的选择
  • 3.2 总线控制方案的确定
  • 3.3 使用RS-485 通讯的理由
  • 3.4 硬件系统的实现
  • 3.4.1 现场传感器级执行器的选择
  • 3.4.2 现场数字显示仪表的选择
  • 3.4.3 模拟量采集板卡的选择
  • 3.4.4 RS-485 通讯板卡的选择
  • 第四章 系统软件组态设计
  • 4.1 组态软件的概述
  • 4.2 组态软件的特点
  • 4.3 MCGS 组态软件的介绍
  • 4.4 本项目中组态任务
  • 4.5 通讯连接
  • 4.5.1 MCGS 与上润仪表的通讯
  • 4.5.2 MCGS 与ADAM-4017 的通讯
  • 4.6 主页组态设计
  • 4.7 测控工艺流程组态设计
  • 4.7.1 组织数据对象
  • 4.7.2 基本组态画面
  • 4.8 数据的归档
  • 第五章 模糊PID 算法及其应用
  • 5.1 控制系统现存问题
  • 5.2 模糊理论的发展及其简介
  • 5.3 模糊控制器的设计
  • 5.3.1 模糊逻辑器的结构功能
  • 5.3.2 模糊逻辑控制器的设计参量和控制规则设计
  • 5.3.3 模糊控制器的设计
  • 5.4 模糊PID 控制器的设计
  • 5.4.1 模糊PID 控制算法的设计
  • 5.4.2 模糊PID 控制器的应用
  • 第六章 结论与展望
  • 参考文献
  • 在读期间发表的论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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