2-酮基-L-古龙酸工业发酵过程的补料优化方法

    公开(公告)号:CN102477465B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201010566182.0

    申请日:2010-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种2-酮基-L-古龙酸工业发酵过程的补料优化控制方法。本发明优化山梨糖在各个发酵批次之间的补料方案,根据发酵过程的运行状态反馈信息来调节发酵批次的补糖量,使碳源最有效地被利用。基于效益函数的超前预报值对发酵批次的状态进行实时评估,若为优势批次并且若进行第二次补糖后使发酵过程的效益价格单位增量为正值,则对该优势批次实施补料优化决策即进行第二次补糖操作。同理,对劣势批次将减少补糖量及早停止发酵。最终在不额外增加山梨糖资源的情况下,使多反应器并列运行车间的效益价格单位得到提高。

    2-酮基-L-古龙酸工业发酵过程的补料优化方法

    公开(公告)号:CN102477465A

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010566182.0

    申请日:2010-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种2-酮基-L-古龙酸工业发酵过程的补料优化控制方法。本发明优化山梨糖在各个发酵批次之间的补料方案,根据发酵过程的运行状态反馈信息来调节发酵批次的补糖量,使碳源最有效地被利用。基于效益函数的超前预报值对发酵批次的状态进行实时评估,若为优势批次并且若进行第二次补糖后使发酵过程的效益价格单位增量为正值,则对该优势批次实施补料优化决策即进行第二次补糖操作。同理,对劣势批次将减少补糖量及早停止发酵。最终在不额外增加山梨糖资源的情况下,使多反应器并列运行车间的效益价格单位得到提高。

    气升式发酵罐冷模实验装置

    公开(公告)号:CN202107704U

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201020651187.9

    申请日:2010-12-10

    CPC classification number: C12M27/24 C12M29/06 C12M29/08

    Abstract: 一种生物发酵技术领域的气升式发酵罐冷模实验装置,包括:罐体、导流筒、溶氧电极、液速检测仪、喷嘴、罐架底座,其中:罐体设置于罐架底座上,导流筒与罐体同轴安装,喷嘴位于发酵罐的底部位置且固定在罐体和导流筒之间的间隙处,导流筒中自上而下装有三支溶氧电极和两支液速检测仪,导流筒与罐壁之间的环隙处装有六支溶氧电极和四支液速检测仪。本实用新型适用于环隙气升式内循环式发酵罐的冷模实验,可实现发酵罐冷模内局部区域体积氧传质系数的多点测量,利用基于霍尔效应设计的液速检测仪,可以方便的测量罐内循环液速。

    蒸汽发生器的水位预测方法、装置和计算机设备

    公开(公告)号:CN117150800A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311187265.2

    申请日:2023-09-13

    Abstract: 本申请涉及一种蒸汽发生器的水位预测方法、装置和计算机设备,该方法通过获取蒸汽发生器的设备参数和运行参数,然后将设备参数和运行参数输入至蒸汽发生器模型中进行估计,得到蒸汽压力值和质量流量值,再根据蒸汽压力值和质量流量值,确定蒸汽发生器的水位预测值。由于蒸汽发生器模型是基于蒸汽发生器的结构和工作原理构建的,所以该模型能够反映真实蒸汽发生器的运行情况,所以使用该蒸汽发生器模型进行水位预测时,能够提高水位预测的准确性,而且进行水位预测时,只需根据设备参数和当前时刻的运行参数,即可准确的预测出实时水位,提高了效率。

    微生物发酵过程生物酶浓度的预报方法和系统

    公开(公告)号:CN116030904A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310086258.7

    申请日:2023-01-18

    Abstract: 本发明提供一种微生物发酵过程生物酶浓度的预报方法和系统,该方法包括:获取历史罐批和当前待预报罐批的在线数据,以及在线数据对应罐批的离线数据;根据离线数据进行统计分析并设计分类标准,将历史罐批进行分类;按照分类后的罐批类别,对在线数据和离线数据分别建立混合预报训练数据库;基于混合预报训练数据库,对每类的罐批数据,分别用人工神经网络预报模型和极端梯度提升预报模型进行训练;基于极端梯度提升算法,对训练好的人工神经网络预报模型和极端梯度提升预报模型进行非线性融合,实现混合预报;每当一个罐批发酵结束,对混合预报训练数据库做滚动更新。本发明用于超前预报微生物发酵过程的生物酶浓度,能实现更高精度的预报。

    蒸汽发生器二回路再循环水质量流量估计方法及系统

    公开(公告)号:CN112417780B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011308103.6

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明提供了一种蒸汽发生器二回路再循环水质量流量估计方法及系统,获取给定时刻下蒸汽发生器的实时运行数据;计算一回路冷却剂与倒U型管金属壁之间的传热系数以及倒U型管金属壁与二回路工质之间的传热系数;建立下降通道模型,得到当前时刻下降通道底部出口液相工质的流量、温度及压力;建立一回路冷却剂模型,得到倒U型管金属壁的温度分布;建立上升通道模型,得到当前时刻沿倒U型管高度的二回路工质的流速、温度、压力分布;建立汽水分离器模型,得到汽水分离器出口气相工质、液相工质的温度、压力和质量流量,进而计算当前时刻蒸汽发生器的二回路再循环水质量流量。

    一种核电厂除氧器的抽汽质量流量实时确定方法及设备

    公开(公告)号:CN114970136A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210563269.5

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明提供了一种核电厂除氧器的抽汽质量流量实时确定方法及设备,包括:S1:获取给定机组除氧器的设备结构参数及机组的实时运行数据;S2:根据获取的实时运行数据,计算进入除氧器的抽汽比焓;S3:解算除氧器模型中的汽空间稳态焓平衡模型,得到汽空间蒸汽凝结速率仿真值;S4:解算除氧器模型中的水空间模型,得到除氧器水位仿真值;S5:解算除氧器模型中的汽空间模型,计算抽汽质量流量和汽空间蒸汽凝结速率;S6:迭代S4‑S5直至相邻两次计算得到的抽汽质量流量之差小于给定阈值,得到除氧器水位仿真值和抽汽质量流量实时计算值。本发明可实现核电厂除氧器抽汽质量流量的实时估计,解决了抽汽质量流量无法实时测量的难题。

    火力电站高温段典型换热设备积灰系数的实时辨识方法

    公开(公告)号:CN113553757B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202110651738.4

    申请日:2021-06-11

    Abstract: 本发明提供了一种火力电站高温段典型换热设备积灰系数的实时辨识方法,包括:S1、获取高温段典型换热设备的结构参数,以及该换热设备给定时刻下的运行工况数据;S2、计算该给定时刻下出入口工质和出口烟气比焓和密度;S3、计算该给定时刻下所述换热设备吸热量和入口烟气温度;S4计算所述换热设备的实际传热系数;S5、计算换热设备的理想传热系数,结合S4得到的所述换热设备实际传热系数,计算得到换热设备积灰系数,从而实现换热设备积灰系数的实时辨识。本发明可用于实时计算高温段典型换热设备(如高温再热器)理想传热系数、传热系数和积灰系数,从而直观反映换热设备积灰结渣状况,有指导智能吹灰、提升锅炉效率的应用潜力。

    一种基于无人机微群的地面目标定位误差实时估计方法

    公开(公告)号:CN113340271A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110727965.0

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于无人机微群的地面目标定位误差实时估计方法,包括以下步骤:步骤一,计算单架无人机的自身经纬度测量误差和海拔高程测量误差;步骤二,计算单架无人机机载相机云台姿态测量误差;步骤三,计算单架无人机机载相机镜头光学误差;步骤四,计算单架无人机姿态测量误差;步骤五,计算单架无人机大地高程误差;步骤六,将单架无人机的上述误差进行融合,解算单架无人机的目标经纬度定位误差和目标高程定位误差;步骤七,综合多架无人机的目标经纬度定位误差和目标高程定位误差,解算无人机微群的地面目标经纬度定位误差和目标高程定位误差。本发明通过将不同来源、不同种类的误差数据进行融合,有利于定位精度的量化和故障诊断。

    核电蒸汽发生器出口饱和蒸汽质量流量估计方法及系统

    公开(公告)号:CN112417781A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011308161.9

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明提供一种核电蒸汽发生器出口饱和蒸汽质量流量估计方法及系统,其中,获取蒸汽发生器的实时运行数据;建立下降通道模型,得到当前时刻下降通道底部出口液相工质的流量、温度及压力;计算一回路冷却剂与倒U型管金属壁之间的传热系数以及倒U型管金属壁与二回路工质之间的传热系数;建立一回路冷却剂模型,得到倒U型管金属壁的温度分布;建立上升通道模型,得到当前时刻沿倒U型管高度的二回路工质的流速、温度、压力分布以;建立汽水分离器模型,计算得到汽水分离器出口气相工质、液相工质的质量流量。本发明可提供用于蒸汽发生器出口饱和蒸汽质量流量的独立估计。

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