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公开(公告)号:CN111751319A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010644215.2
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近红外光谱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:S1,水泥生料样本采集:分时段在水泥生产线采集水泥生料样本;S2,近红外光谱数据采集:采用近红外光谱分析仪对水泥生料建模样本进行扫描收集漫反射光谱图;S3,近红外光谱预处理:采用savgol算法对近红外光谱进行去噪处理;S4,光谱波段选择:采用CARS算法对预处理后的近红外光谱进行波段选择;S5,检测模型建立:采用偏最小二乘回归法建立水泥生料成分含量检测模型;S6,水泥生料成分检测:进行水泥生料成分含量的检测。本发明检测出待测样品中的主要成分含量,无需破坏样本,不仅用时短,而且对操作人员操作时无潜在危害。
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公开(公告)号:CN110849164A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911246931.9
申请日:2019-12-09
Applicant: 济南大学
IPC: F27D19/00
Abstract: 本发明公开了一种用于获取水泥熟料煅烧窑炉环节优化设定值的方法,包括步骤:以窑头罩温度的实时值及其变化趋势为依据,利用模糊控制方法进行水泥熟料煅烧的工况辨识;当所述工况辨识结果为正常状态时,对所述水泥熟料煅烧窑炉环节设定值进行自寻优处理,得出分解炉温度优化设定值和烧成带温度优化设定值。它旨在解决现有技术中水泥熟料煅烧窑炉环节的分解炉温度和烧成带温度的设定值由操作工程师凭主观经验设定所导致的水泥熟料质量不稳定的问题。
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公开(公告)号:CN108763581A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810592787.3
申请日:2018-06-11
Applicant: 济南大学
CPC classification number: G06Q50/06
Abstract: 一种水泥企业电表数据采集显示系统包括智能采集终端、数据采集处理模块、数据服务器、数据显示终端,其中:智能采集终端采集电表数据通过DCS及串口服务器将其传输给数据采集处理模块;数据采集处理模块实现数据采集处理;数据服务器将数据进行分类存储并传给数据显示终端;数据显示终端对电表数据及报表进行网页显示。本发明打破了水泥企业电表数据采集需要人工抄表的方式,减少了现场监测员的工作量,弥补了电表采集方式各自独立运行,关联性差等缺陷,使数据采集更为快捷,并且能给水泥企业能源管理提供一个直观的电表数据显示,便于能效分析,也节省了可观的经济成本,具有不言而喻的益处。
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公开(公告)号:CN103559382B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201310463399.2
申请日:2013-10-09
Applicant: 济南大学 , 山东恒拓科技发展有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种水泥分解炉入炉煤粉低位热值在线估计方法,为解决分解炉入炉煤粉低位热值无法实时监测的问题,通过实时监测分解炉出口温度、分解炉喷煤量、生料下料量、三次风温和三次风量的变化来监测和分析煤粉低位热值的变化,并计算煤粉低位热值的估计值。煤粉低位热值在线估计系统已经应用于工业现场,现场运行效果表明煤粉低位热值在线估计系统运行效果良好。对操作员起到了很好的指导作用。
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公开(公告)号:CN105182740A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201410584172.8
申请日:2014-10-27
Applicant: 济南大学 , 山东恒拓科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种原料粉磨自动控制方法:自动状态下,振幅控制抬落辊中主要通过观察测试振幅范围,对磨辊进行抬落操作。控制水泵开度中,综合料层厚度和出磨温度的运行状况,运用pid模糊控制运算方法,调整水泵开度阀值来达到控制稳定的效果;在控制喂料量环节中,根据磨机电流和选粉机电流来控制喂料量的大小,进而稳定磨机电流和振幅;本方法避免了常规PID中不能快速跟踪参数调节问题,根据模糊控制不依赖精确数学模型,适用于非线性、大延时生产过程的特点,利用模糊PID和Bang-Bang控制方法,加快跟踪误差收敛速度,使得立磨控制过程具有稳定的动态性能,从而达到减小磨机振动、提高产量,以达到精确、快速的控制效果。
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公开(公告)号:CN104794263A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510146307.7
申请日:2015-03-31
Applicant: 济南大学 , 山东恒拓科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于LS_SVM软测量的水泥回转窑烧成带温度的混杂建模方法,包括如下步骤:首先,对水泥厂给出的设计数据进行分析处理;结合游离CaO的含量与烧成带温度T之间的关系,利用最小二乘支持向量机方法建立通过窑头罩温度、窑主机电流、烟室温度逼近烧成带温度的虚拟测量模型;其后基于水泥生产线DCS可采集的相关检测量,通过工况识别器对两种工况进行识别,建立水泥回转窑烧成带温度的离散事件动态系统(DEDS)模型,并分别建立各工况下的喷煤量与烧成带温度的连续变量动态系统(CVDS)模型。利用本方法得到的混杂模型可作为仿真平台代替实际回转窑用于水泥熟料烧成过程各类控制研究。
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公开(公告)号:CN109725138B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201910066821.8
申请日:2019-01-24
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 一种智能化水泥工厂生产中熟料质量检测方法、装置及设备,所述方法包括:利用熟料质量检测模型与待检测样本的主成分原始数据,得到待检测样本的重建数据;求取所述待检测样本的重建数据与所述待检测样本的主成分原始数据的平方根误差;将所述待检测样本的重建数据与所述待检测样本的主成分原始数据的平方根误差与熟料质量检测阈值进行比对;输出比对结果。所述装置与所述设备用于实现所述方法。它能够提高水泥熟料质量检测准确性。
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公开(公告)号:CN110090728B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201910421600.8
申请日:2019-05-21
Applicant: 济南大学
Inventor: 张强 , 刘津良 , 袁铸钢 , 王孝红 , 苏哲 , 孟庆金 , 景绍洪 , 于宏亮 , 申涛 , 王新江 , 邢宝玲 , 高红卫 , 崔行良 , 白代雪 , 刘化果 , 任春理
Abstract: 本发明公开了一种用于控制水泥生料立磨中喂料量的方法、装置及设备,所述方法包括步骤:获取FOPID控制器的最优整数阶参数Kp、Ki、Kd;获取FOPID控制器的最优分数阶阶数λ、μ;分别以所述最优整数阶参数Kp、Ki、Kd,所述最优分数阶阶数λ、μ,作为所述FOPID控制器的整数阶参数、分数阶阶数,并利用所述FOPID控制器控制所述喂料量。所述装置与所述设备用于实现所述方法。它能够解决了传统的PID控制器参数整定不良、性能欠佳、控制范围不广、对运行工况适应性差等问题,并在一定程度上提升了水泥厂自动化程度,减轻了操作员压力,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN109727445A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910044310.6
申请日:2019-01-17
Applicant: 济南大学
IPC: G08C23/06
Abstract: 本发明公开了一种电瓷企业智能仪表数据采集系统,其特征在于:包含客户端、数据采集服务器、光纤收发器、串口服务器以及电表、水表和燃气表共三种智能仪表;其中,电表、水表和燃气表通过RS-485总线连接到串口服务器;串口服务器通过光纤收发器连接到数据采集服务器;客户端具有实时监控、电量统计、能耗分析、水流量统计、燃气流量统计和故障报警等功能。本发明的有益效果为:可大大减少企业的人力,提高企业的自动化水平,且该发明还可以帮助工作人员快速的了解各个智能仪表的数据信息。
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公开(公告)号:CN109725138A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910066821.8
申请日:2019-01-24
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 一种智能化水泥工厂生产中熟料质量检测方法、装置及设备,所述方法包括:利用熟料质量检测模型与待检测样本的主成分原始数据,得到待检测样本的重建数据;求取所述待检测样本的重建数据与所述待检测样本的主成分原始数据的平方根误差;将所述待检测样本的重建数据与所述待检测样本的主成分原始数据的平方根误差与熟料质量检测阈值进行比对;输出比对结果。所述装置与所述设备用于实现所述方法。它能够提高水泥熟料质量检测准确性。
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