一种基于MLP优化T-PLS的纸张干燥过程能效等级监测方法

    公开(公告)号:CN120086625A

    公开(公告)日:2025-06-03

    申请号:CN202411253639.0

    申请日:2024-09-09

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明公开了一种基于MLP优化T‑PLS的纸张干燥过程能效等级监测方法,包括数据处理与聚类模块、深度学习模型优化模块、能效等级评价模块、自适应提升算法应用模块;对输入数据进行预处理,应用聚类算法将预处理后的数据分组;引入深度学习算法进行数据特征的提取并学习数据非线性关系;基于造纸机抄造产量与蒸汽流量的关系,对数据进行能效等级评估和标识;采用自适应提升算法逐步构建多个弱学习器,根据实时反馈和模型表现,自适应调整学习器的权重和参数,以持续优化预测准确率。本发明显著提升了模型的整体性能、识别准确性、能效等级精确度和环境适应性。这一系统确保了从数据输入到能效等级输出的全过程高效、精准和稳定运行。

    一种可催化乙烯降解的水果保鲜纸及其制备工艺

    公开(公告)号:CN114668041A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210312363.3

    申请日:2022-03-28

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明公开了一种可催化乙烯降解的水果保鲜纸及其制备工艺,属于水果保鲜技术领域。纤维素涂抹层以纤维素为基质,将其集合于催化设备内,进行搅拌,利用铂做催化剂,对纤维素进行催化;催化时间为30‑50min,优选至35‑40min,对催化时间进行限定,避免催化时间未达到阈值范围内,从而导致催化的效果太差的情况发生,对催化的乙烯进行分解,将完成涂层的聚乙烯片状结构放置于20℃环境下静置,静置完成后的聚乙烯片状结构放置于压制设备下排空涂抹层3中的多余气体,使聚乙烯片状结构成平整放置;将聚乙烯片状结构压制,排出其内腔残留的空气,使保鲜纸在运输的过程中,减少占地面积,能够降解水果和蔬菜中的乙烯,防止过快成熟。

    用于合成3-甲氧基丙烯酸甲酯的催化剂及固载、使用方法

    公开(公告)号:CN109746042B

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN201811573905.2

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,提供了一种用于合成3‑甲氧基丙烯酸甲酯的催化剂,催化剂包括醋酸钯和醋酸铜,催化剂可固载到催化剂载体上使用。本发明中的催化体系没有氯离子,且催化剂可固载化,实现了产物易分离,催化剂易回收的绿色工艺;在催化剂的作用下,合成3‑甲氧基丙烯酸甲酯的反应条件温和,产物收率高,适合工业化应用;采用该方法制备3‑甲氧基丙烯酸甲酯时,丙烯酸甲酯的转化率最高可达到100%,3‑甲氧基丙烯酸甲酯及3,3‑二甲氧基丙酸甲酯的总收率可达到95%以上;本发明中的催化体系在循环使用10次后,制备3‑甲氧基丙烯酸甲酯时产品总收率为84.5%,可减少资源的浪费,保护环境、节约成本,适合工业化应用。

    一种快速测量纸张干燥过程蒸发热的方法

    公开(公告)号:CN110763828A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910458986.X

    申请日:2019-05-29

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明提供了一种快速测量纸张干燥过程蒸发热的方法,具体如下:针对某个待测定的纸张干燥过程,测试记录纸张在不同干燥时间t时的重量Wt和纸张的绝干质量Wo,由式μ=(Wt-Wo)/Wo得到纸张的干基湿含量;在二维坐标系中绘制出测试的数据点(t,μ),利用μ与t的关系模型进行曲线拟合,进而建立μ与t函数关系μ=f(t);由SHCw=△Hlatent·(dμ/dt)|t=t0·(1/(dμ/dt))计算获得蒸发热随纸张干基湿含量变化情况。本发明克服了“等温吸附线”法复杂繁琐、不具备通用性的问题,更简单、快捷,容易获得不同原料及工艺条件下纸张干燥过程蒸发热的具体情况。

    造纸机烘缸关键工艺参数的一种在线监测方法

    公开(公告)号:CN112900136A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110060917.0

    申请日:2020-07-30

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明是申请号为202010752659.8的分案申请。本发明公开了造纸机烘缸关键工艺参数的一种在线监测方法,该方法通过干燥过程中的物料和能量守恒,建立以干燥部监测部位的纸张温度(Tp)和湿度(u)、监测部位处袋区空气的温度(Ta)和湿度(AHa)为未知量的四元偏微分方程组过程模型,然后以实际造纸干燥生产过程中容易实时采集的过程数据作为已知量、初值及边界条件,通过求解本发明建立的四元偏微分方程组过程模型,获得造纸干燥部关键工艺参数的实时数据,从而实现了对纸张干燥过程的在线监测,避免了“黑箱”操作,可以准确的掌握造纸机干燥部的运行状况,也为造纸机干燥部干燥能力和能效水平的评估提供可能。

    一种用于酸性农用耕地土壤的修复设备

    公开(公告)号:CN110089217A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910377208.8

    申请日:2019-05-03

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明提供了一种用于酸性农用耕地土壤的修复设备,属于土壤修复技术领域。它解决了土壤修复效率慢、修复效果差等技术问题。一种用于酸性农用耕地土壤的修复设备,包括车架与设置在车架上若干车轮,车架上设有输送槽一、输送槽二,输送槽一一侧铰接在车架上,输送槽一内设置有传送带一,输出带一下方设有活动架,输送槽一通过伸缩组件与活动架相连,活动架与带其升降的升降机构相连,活动架上设置有用于挖掘并收集土壤的收集机构,输送槽一上固定有连接板。本发明具有土壤修复效率高、修复效果好的优点。

    造纸机干燥部能效的一种在线监测方法

    公开(公告)号:CN111926606B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202010752659.8

    申请日:2020-07-30

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明公开了造纸机干燥部能效的一种在线监测方法,该方法通过干燥过程中的物料和能量守恒,建立以干燥部监测部位的纸张温度(Tp)和湿度(u)、监测部位处袋区空气的温度(Ta)和湿度(AHa)为未知量的四元偏微分方程组过程模型,然后以实际造纸干燥生产过程中容易实时采集的过程数据作为已知量、初值及边界条件,通过求解本发明建立的四元偏微分方程组过程模型,获得造纸干燥部关键工艺参数的实时数据,进而计算获得造纸机干燥部能效,实现了对纸张干燥过程的能效在线监测,避免了“黑箱”操作,可以准确的掌握造纸机干燥部的运行状况,对指导生产调节,实现节能减排具有重要意义。

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