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公开(公告)号:CN110878959A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911189765.3
申请日:2019-11-28
Applicant: 济南大学
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的建筑物温度控制方法及系统,方法基于模型预测控制MPC进行供热温度调节,并且在预测控制中加入了对干扰的预测,并对即将到来的环境温度变化做出补偿。系统包括:MPC控制器,将建筑物室温维持在确定的最舒适温度值,并计算最佳供热温度值;PID控制器,根据最佳供热温度值和二次侧供回水温度操纵执行机构作出响应;执行机构,调节换热器一次侧热水流量,并通过换热器控制二次侧热水的温度;第一温度传感器,采集换热器二次侧热水的温度并发送给PID控制器;第二温度传感器,采集建筑物室内实时温度并发送给MPC控制器。本发明使室内温度更加稳定,提高了用户的舒适度,显著降低了供热能耗。
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公开(公告)号:CN115510956A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211101999.X
申请日:2022-09-09
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供一种工况识别器制作方法、识别方法、装置、设备及存储介质,其中所述工况识别器制作方法包括:获取水泥篦冷机运行参数的历史数据;对所述水泥篦冷机运行参数的历史数据进行数据分析及数据预处理;基于经过预处理后的数据及聚类算法进行水泥篦冷机工况进行划分,得到工况划分结果;基于所述工况划分结果及概率神经网络算法得到工况识别器。
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公开(公告)号:CN112380738A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011123190.8
申请日:2020-10-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供一种水泥回转窑燃烧场重构误差补偿与优化方法、存储介质及系统,首先,采用有限元分析方法对水泥熟料煅烧主要环节的回转窑进行燃烧场重构,建立水泥回转窑的燃烧场有限元模型。其次,针对水泥回转窑燃烧场重构与实际窑内煅烧过程存在的误差,采用数据驱动的思想,提出基于模糊推理系统及深度神经网络的水泥回转窑燃烧场重构误差补偿方法,构建重构误差补偿模型对重构模型获得的温度误差进行补偿校正;最后,采用基于滚动优化思想的重构误差补偿模型在线优化方法,提高重构误差补偿模型的建模精度。本发明能实时分析评估窑内燃烧场状态,并通过仿真数据与实际生产数据实时校正,解决传统回转窑内燃烧场模拟中的效率低和精度不高的问题。
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公开(公告)号:CN111781151A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010644214.8
申请日:2020-07-06
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明公开了一种快速检测水泥生料成分含量的方法及系统,方法包括以下步骤:在水泥生产线出料皮带的斜上方周圈均匀布置有红外光源,红外光源的出射光束照向水泥生料产生漫反射光;在水泥生产线出料皮带的正上方设置有近红外光谱仪,近红外光谱仪接收含有水泥生料样品信息的漫反射光;近红外光谱仪将水泥生料近红外光谱图发送给水泥生料成分含量分析装置;水泥生料成分含量分析装置安装有水泥生料成分含量的定量检测模型软件,根据水泥生料近红外光谱图采用定量检测模型进行检测水泥生料成分含量。本发明能够直接对水泥生产线现场所取的样本进行测试,检测成本低、速度快、测试重复性好。
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公开(公告)号:CN109721264B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910066812.9
申请日:2019-01-24
Applicant: 济南大学
IPC: C04B7/44
Abstract: 本发明公开了一种获取智能化水泥工厂烧成带温度控制回路设定值的方法、装置及设备,所述方法包括步骤:构建游离氧化钙软测量模型;利用所述有利氧化钙软测量模型与粒子群寻优算法获取智能化水泥工厂烧成温度控制回路设定值。所述装置包括:建模单元,与运算单元,用于实现所述方法。所述设备包括处理器与存储器,以及存储在所述存储器上的获取水泥工厂烧成带温度控制回路设定值的程序,获取水泥工厂烧成带温度控制回路设定值的程序被所述处理器执行,实现获取水泥工厂烧成带温度控制回路设定值的方法,和/或设备包括获取水泥工厂烧成带温度控制回路设定值的装置。它解决了现有技术中烧成带温度设定值人工设定导致回转窑难以长期稳定运行在低能耗状态的问题。
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公开(公告)号:CN110878959B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201911189765.3
申请日:2019-11-28
Applicant: 济南大学
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的建筑物温度控制方法及系统,方法基于模型预测控制MPC进行供热温度调节,并且在预测控制中加入了对干扰的预测,并对即将到来的环境温度变化做出补偿。系统包括:MPC控制器,将建筑物室温维持在确定的最舒适温度值,并计算最佳供热温度值;PID控制器,根据最佳供热温度值和二次侧供回水温度操纵执行机构作出响应;执行机构,调节换热器一次侧热水流量,并通过换热器控制二次侧热水的温度;第一温度传感器,采集换热器二次侧热水的温度并发送给PID控制器;第二温度传感器,采集建筑物室内实时温度并发送给MPC控制器。本发明使室内温度更加稳定,提高了用户的舒适度,显著降低了供热能耗。
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公开(公告)号:CN111751320A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010644276.9
申请日:2020-07-06
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/359
Abstract: 本发明公开了一种基于波段挑选的水泥生料成分含量检测方法及系统,检测方法包括以下步骤:S1,采集水泥生产线不同时段所生产水泥生料的近红外光谱信息;S2,对采集的近红外光谱进行预处理;S3,对预处理后的近红外光谱筛选水泥生料成分对应的光谱波段;S4,根据水泥生料成分及其对应的光谱波段建立水泥生料成分含量检测模型;S5,利用水泥生料成分含量检测模型进行水泥生料成分含量的检测。本发明通过建立检测模型对水泥生料成分含量进行检测,能够快速的对水泥生料成分含量进行检测,利用本发明能够切实从技术上实现水泥生料的安全、快速检测。
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公开(公告)号:CN109734338A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910066834.5
申请日:2019-01-24
Applicant: 济南大学
Abstract: 一种智能化水泥工厂生产中料配比控制方法、装置及设备,所述方法包括获取生料混合物中各指标成分的初始值及实际值;根据所述生料混合物的各原材料的初始配比及所述生料混合物中各指标成分的实际值,得出所述生料混合物中各原材料的指标成分的实际含量估计值;根据所述各原材料的指标成本的实际含量估计值、生料三率值以及原材料调整规则库,利用遗传算法,得出所述生料混合物中各原材料的最优配比;按照所述最优配比,对水泥生料混合物中的各原材料进行配比调节。所述装置及所述设备用于实现所述方法。它解决了现有技术中因为入场检测的原材料成分并不能代表此时的原材料成分,导致根据原有的原材料成分并不能很好的对水泥生料质量进行控制的问题。
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