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公开(公告)号:CN108518972B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201810282205.1
申请日:2018-04-02
Applicant: 吉林大学 , 长春吉大科学仪器设备有限公司
IPC: F26B25/22
Abstract: 本发明公开了一种基于积温计算的烘干房物料干燥过程控制方法,包括:步骤一、装入物料过程中将多个温度采集元件同步布置于装载物料的小车内,使所述温度采集元件淹没于所述物料中,并且将小车推入到烘干位置上;步骤二、选择理论积温计算模型与平衡温度计算模型,并且设定温度采集周期、积温控制精度及积温校正系数;步骤三、计算理论积温及平衡温度;步骤四、计算等效积温;步骤五、计算有效温度;步骤六、计算实时等效积温;步骤七、根据所述等效积温、所述实时等效积温及所述积温控制精度,判断是否结束干燥过程。本发明提供的基于积温计算的烘干房物料干燥过程控制方法,提高了测控的精度和稳定性,降低了操作的复杂性,可靠量化保障了物料的品质。
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公开(公告)号:CN108981960A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810566299.5
申请日:2018-06-05
Applicant: 吉林大学 , 长春吉大科学仪器设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适于储粮监管的AD策略方法,包括步骤1:根据粮仓地理信息确定粮库所在地一天内气温平均值和粮库所在地全域气温阈值;步骤2:确定粮仓各层粮温阈值;步骤3:按照采样周期采集粮仓内的粮温,构成三维粮温矩阵;步骤4:当粮仓内粮温不在每层粮温阈值范围内或者不在粮库所在地全域气温阈值范围内时,粮仓内粮温异常。本发明所述的适于储粮监管的AD策略方法,能够根据年度气温周期与粮仓内部粮食粮温变化幅值来判断粮仓内粮温是否异常,还能根据粮仓内部粮食粮温的差分变化率判断粮仓内粮食的温升或者温降是否异常,还能根据相邻两天粮温变化率判断粮仓内粮食数量是否异常。
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公开(公告)号:CN108106411A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810087502.0
申请日:2018-01-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于原位测量的烘干房物料含水率实时检测控制装置及方法,包括:烘干房主体;加热装置,其固定安装于烘干房主体内部,并且在加热装置一侧安装循环风机,另一侧安装称重装置;温湿度传感器,其安装在烘干房主体顶部,用于监测烘干房主体内部的温度和湿度;数据采集装置,其电联称重装置和温湿度传感器;控制器,其同时电联加热装置、循环风机和数据采集装置;其中,称重装置包括称重传感器、轨道梁和限位块,轨道梁为刚性方形框架结构,称重传感器安装在轨道梁下表面的顶角位置,限位块安装在轨道梁的上表面,用于限定物料车在烘干房内部的位置。本发明公开了一种基于原位测量的烘干房物料含水率实时检测控制方法。
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公开(公告)号:CN110686371B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201911014741.4
申请日:2019-10-24
Applicant: 辽宁省粮食科学研究所 , 吉林大学
IPC: F24F11/62
Abstract: 本发明公开了一种基于温度场云图的粮仓空调自动控温方法,包括:步骤一、采集粮温数据,并且按照粮仓中传感器的布局将所述粮温数据重新排列后,对排列后的所述粮温数据进行数据处理,补全所述传感器阵列间与传感器阵列外缺失的粮温数据;步骤二、根据数据处理后的粮温数据得到粮仓的温度场云图;步骤三、分别计算转换到实际空间的第一面积、第二面积、第三面积和第四面积后,并计算得到相邻两天的第一面积变化率、第二面积变化率、第三面积变化率和第四面积变化率;步骤四、对所述粮仓空调进行如下控制:分别根据粮温的阈值区间进行判断,当在所述阈值区间内满足面积与面积变化率条件时按照降温级数进行降温处理,否则自动降一级处理。
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公开(公告)号:CN108805501B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201810586595.1
申请日:2018-06-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于相关性统计的粮仓储粮状态监管方法,包括:获取粮库内的仓温和粮温;根据粮库所在区域,建立监管异常判定阈值表;按照测温传感器的位置和数量对粮温数据在三维空间进行重组编码;选择粮温数据切面,计算粮温数据切面的面面互相关系数和自相关系数,并根据阈值表判断粮温数据切面是否异常;计算异常粮温数据切面内的粮温线的线线互相关系数和自相关系数,并根据阈值表判断粮温线是否异常;计算异常粮温线上的粮温点的点点互相关系数和自相关系数,并根据阈值表判断粮温点是否异常;得到异常位置和比例范围。本发明提供的基于相关性统计的粮仓储粮状态监管方法,能够现有粮情监控系统基础上对粮仓内粮食数量和容量进行监管。
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公开(公告)号:CN110704512A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911003201.6
申请日:2019-10-22
Applicant: 吉林大学 , 长春吉大科学仪器设备有限公司
IPC: G06F16/2458 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法,包括:步骤一、调用粮仓历史粮温数据,并且选取通风检测的测温平面;步骤二、选择标准仓或标准时间段,并且计算所述标准仓或所述标准时间段内所述测温平面的粮温变化率L′crk与标准差变化率b′crk;步骤三、设定所述粮仓的粮温变化率阈值区间[-α,α]和粮温标准差变化率阈值区间[-β,β];步骤四、从所述测温平面中选取通风判断平面,并计算粮食储藏过程中每个测温周期内所述通风判断平面的粮温变化率Lcrk与粮温标准差变化率bcrk;其中,如果满足并且, 则判断粮仓在所述测温周期内处于通风状态。本发明提供的基于历史粮情数据的粮仓通风时段判断方法,能够根据历史粮情数据快速、准确地判断出历史储藏中的通风时段。
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公开(公告)号:CN110631721A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910890622.9
申请日:2019-09-20
Applicant: 辽宁省粮食科学研究所 , 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于粮情大数据的粮仓保温性判断方法,包括如下步骤:步骤一、采集历史粮情数据,选择粮温检测时间范围Δτ;步骤二、计算仓外环境温度与仓温的温差变化率ΔV和仓外环境温度与各传感器采集粮温的温差变化率ΔV(i,j,k);步骤三、当所述温差变化率ΔV(i,j,k)结果判断为正态分布时,建立测温传感器位置和温差变化率ΔV(i,j,k)的拟合函数Y(i,j,k,Δτ);步骤四、采用最小二乘法计算所述拟合函数的系数A(i,j,k,Δτ)、B(i,j,k,Δτ)和C(i,j,k,Δτ),计算所述拟合函数的决定系数R2,计算判断参数D(i,j,k,Δτ)和F(i,j,k,Δτ);步骤五、对所述粮仓的仓顶和仓壁保温性判断;步骤六、对正常情况进行汇总,得到所述粮仓的整仓保温性。
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公开(公告)号:CN108519171B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201810281953.8
申请日:2018-04-28
Applicant: 吉林大学 , 长春吉大科学仪器设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种仓储谷物粮情的判定方法,包括:步骤1、确定温度采集周期ta、温度均值计算周期td;其中,ta的单位为小时,td的单位为天;步骤2、设置温度基点Te的数值;步骤3、采集谷物温度,并对谷物的平均温度Tsij进行计算;步骤4、对平均温度Tsij的数值进行判断,当平均温度Tsij的数值高于温度基点Te的数值时,进行等效积温计算;统计粮仓内等效积温CTj大于理论积温CT0的测温点个数g。通过对谷物积温进行检测,在谷物经受湿热时能够实时反应谷物的受热程度,方便对仓储谷物进行质量评价和质量追溯。
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公开(公告)号:CN110286144A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910626913.7
申请日:2019-07-12
Applicant: 吉林大学 , 长春吉大科学仪器设备有限公司 , 吉林工商学院
Abstract: 本发明公开了一种粮堆结露预测方法,包括:步骤一、选取粮堆内竖直方向的测温平面,并且获取测温平面的粮温数组;步骤二、计算露点温度,将粮温数组中每个点位的温度分别与露点温度进行对比,并记录结露点的坐标;步骤三、制作测温平面的温度场云图,并将结露点的坐标在云图中依次连接形成结露线;步骤四、计算结露线的长度L及结露线的移动速度V,并根据结露线的长度及结露线的移动速度判断粮堆是否有结露风险。本发明提供的粮堆结露预测方法,仅需要粮堆内的粮温数据以及粮食的水分数据即可预测出粮堆是否有结露风险,需要的粮情数据种类较少,便于实施,结露判断结果生成快速。
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公开(公告)号:CN108680002B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201810281952.3
申请日:2018-04-02
Applicant: 吉林大学
IPC: F26B25/22
Abstract: 本发明公开了一种基于等效积温的批式静止床粮食干燥过程测控方法,包括以下步骤:步骤1,计算理论等效积温CT1;步骤2,计算左右干燥区的第j个子区位的等效积温CTlj、CTrj,其中j=1,2,3......,m;步骤3,计算左干燥区实时等效积温CTl和右干燥器区实时等效积温CTr;步骤4,若CTr‑CT1>ε1或CTl‑CT1>ε2,则继续干燥,直至CTl‑CT1≤ε2且CTr‑CT≤ε1时,则停止干燥;其中ε1和ε2分别为左右干燥区的积温控制精度。本发明提供了一种批式静止床粮食干燥过程测控方法,解决了批式粮食干燥过程自动测控难的问题。
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