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公开(公告)号:CN107270324B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201710509325.6
申请日:2017-06-28
IPC分类号: F23N5/00
摘要: 本发明提供一种燃烧器控制方法和燃烧器控制系统,所述方法包括:启动燃烧器,所述燃烧器包括至少3个可调节档位;获取检测温度,所述检测温度为所述燃烧器当前燃烧温度;根据所述检测温度对所述燃烧器进行调节,其中,所述调节包括步进式调节,所述步进式调节通过逐级调节所述燃烧器的可调节档位实现。根据本发明的燃烧器控制方法和燃烧器控制系统,可以实现对燃烧器步进式调节,可以提高燃烧器的负荷调节范围,燃料的利用率,减少不必要的物料消耗和人员劳动强度,提升设备寿命,节约企业运行成本,提高效率。
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公开(公告)号:CN107272414A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710591738.3
申请日:2017-07-19
IPC分类号: G05B13/04
CPC分类号: G05B13/041
摘要: 本发明提供一种调整氨水喷入量的模糊控制方法、控制器及控制系统,所述模糊控制方法包括:接收检测装置发送的检测输入量;计算检测输入量与给定值的偏差及偏差变化率,以作为模糊控制的输入变量;基于模糊控制的输入变量得到模糊控制的输出变量,其变化规律为:当偏差以及偏差变化率均为高值时,输出变量为低值;当偏差为高值、偏差变化率为低值时,输出变量为中间值;当偏差为中间值、偏差变化率为高值时,输出变量为低值;当偏差为低值时,输出变量为高值。根据本发明的方法,可以更精确地模拟人脑来处理模糊信息,更人工智能化,能够提高氨水的利用率,减少不必要的物料消耗和材料堆积,节约成本。
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公开(公告)号:CN108996665B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201810725089.6
申请日:2018-07-04
IPC分类号: C02F3/02 , C02F103/06
摘要: 本发明提供一种垃圾渗滤液曝气控制系统和垃圾渗滤液曝气控制方法,所述系统包括:溶氧量测定模块,用以对好氧池的溶氧量进行实时监测,获得实测溶氧量DOs;计算模块,所述计算模块包括溶氧量偏差值计算模块,所述溶氧量偏差值计算模块用以根据所述实测溶氧量DOs与设定溶氧量DOd计算溶氧量偏差值DO_E,其中DOE=DOs‑DOd,所述设定溶氧量是确保所述好氧池的反应效果最佳和能耗最低的溶氧量;对比模块,所述对比模块包括第一对比模块,所述第一对比模块用以将所述溶氧量偏差值DO_E与死区溶氧量DOdead进行对比获得第一对比结果;控制模块,用以根据所述第一对比结果对所述好氧池的曝气频率进行控制。根据本发明实现了对好氧池曝气的稳定控制和自动控制。
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公开(公告)号:CN109028097A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810693202.7
申请日:2018-06-28
IPC分类号: F23G5/50
CPC分类号: F23G5/50
摘要: 本发明提供一种用于给料炉排的控制系统,包括:依次设置的伺服电缸结构单元、编码器、伺服驱动器、运动控制器、可编程逻辑控制器和人机界面,其中,伺服电缸结构单元包括伺服电缸和伺服电机,并且伺服电缸将伺服电机的旋转运动转换成给料炉排的直线运动;编码器用于测量伺服电机的角位移和角速度;伺服驱动器用于控制伺服电机的运动;运动控制器用于控制给料炉排的运动;可编程逻辑控制器和人机界面用于编写控制程序和操作界面。根据本发明的控制系统,可以保持洁净的现场环境,节省能源,且噪音低,节能干净,抗冲击力强,操作维护简单;避免采用位移式拉绳传感器带来的易干扰和故障损坏等问题;可以实现各炉排的同步和不同步控制。
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公开(公告)号:CN107388260A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710573711.1
申请日:2017-07-14
CPC分类号: F23G5/50 , F23G5/14 , F23G5/20 , F23G2201/302 , F23G2202/101 , F23G2203/21 , F23G2207/30
摘要: 本发明提供了一种用于逆流式回转窑系统的控制方法和控制系统,所述控制方法包括:通过调节回转窑的转速,将所述回转窑内的温度控制在预定温度;通过调节电源的频率,控制所述回转窑的转速和转动角度,从而控制废料在所述回转窑中的停留时间;以及基于所述回转窑中废料的热解和燃烧的比例,控制一次风与二次风的风量和比例。本发明解决了逆流式回转窑的转速控制、燃烧控制安全可靠的问题,满足回转窑设备的复杂相互联动控制要求,提高了控制系统的可靠性和抗干扰性。
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公开(公告)号:CN107270303A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710509326.0
申请日:2017-06-28
IPC分类号: F23G7/00
CPC分类号: F23G7/00 , F23G2203/20 , F23G2900/55
摘要: 本发明提供一种回转窑转动的控制方法及控制系统,所述方法包括:在回转窑转动状态下,设定窑头温度;获取实际窑头温度;根据所述设定窑头温度与所述实际窑头温度计算温升或温降速率;根据所述温升或温降速率选择温升或温降速率与转速之间的对应关系;根据所述对应关系计算所述回转窑应改变的变频频率或转速,并根据所述计算结果对所述回转窑的变频频率或转速进行设定以实现对所述回转窑的自动控制。根据本发明的回转窑转动的控制方法,可实现回转窑自动控制,稳定工作,连续生产,减少过烧废料熔融台,让废料在窑内充分燃烧,同时避免回转窑窑体变形,损坏。提高控制的灵活性,增大实际调节范围,满足不同工况需求。
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公开(公告)号:CN109028097B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201810693202.7
申请日:2018-06-28
IPC分类号: F23G5/50
摘要: 本发明提供一种用于给料炉排的控制系统,包括:依次设置的伺服电缸结构单元、编码器、伺服驱动器、运动控制器、可编程逻辑控制器和人机界面,其中,伺服电缸结构单元包括伺服电缸和伺服电机,并且伺服电缸将伺服电机的旋转运动转换成给料炉排的直线运动;编码器用于测量伺服电机的角位移和角速度;伺服驱动器用于控制伺服电机的运动;运动控制器用于控制给料炉排的运动;可编程逻辑控制器和人机界面用于编写控制程序和操作界面。根据本发明的控制系统,可以保持洁净的现场环境,节省能源,且噪音低,节能干净,抗冲击力强,操作维护简单;避免采用位移式拉绳传感器带来的易干扰和故障损坏等问题;可以实现各炉排的同步和不同步控制。
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公开(公告)号:CN107270303B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201710509326.0
申请日:2017-06-28
IPC分类号: F23G7/00
摘要: 本发明提供一种回转窑转动的控制方法及控制系统,所述方法包括:在回转窑转动状态下,设定窑头温度;获取实际窑头温度;根据所述设定窑头温度与所述实际窑头温度计算温升或温降速率;根据所述温升或温降速率选择温升或温降速率与转速之间的对应关系;根据所述对应关系计算所述回转窑应改变的变频频率或转速,并根据所述计算结果对所述回转窑的变频频率或转速进行设定以实现对所述回转窑的自动控制。根据本发明的回转窑转动的控制方法,可实现回转窑自动控制,稳定工作,连续生产,减少过烧废料熔融台,让废料在窑内充分燃烧,同时避免回转窑窑体变形,损坏。提高控制的灵活性,增大实际调节范围,满足不同工况需求。
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公开(公告)号:CN108996665A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810725089.6
申请日:2018-07-04
IPC分类号: C02F3/02 , C02F103/06
摘要: 本发明提供一种垃圾渗滤液曝气控制系统和垃圾渗滤液曝气控制方法,所述系统包括:溶氧量测定模块,用以对好氧池的溶氧量进行实时监测,获得实测溶氧量DOs;计算模块,所述计算模块包括溶氧量偏差值计算模块,所述溶氧量偏差值计算模块用以根据所述实测溶氧量DOs与设定溶氧量DOd计算溶氧量偏差值DO_E,其中DOE=DOs-DOd,所述设定溶氧量是确保所述好氧池的反应效果最佳和能耗最低的溶氧量;对比模块,所述对比模块包括第一对比模块,所述第一对比模块用以将所述溶氧量偏差值DO_E与死区溶氧量DOdead进行对比获得第一对比结果;控制模块,用以根据所述第一对比结果对所述好氧池的曝气频率进行控制。根据本发明实现了对好氧池曝气的稳定控制和自动控制。
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公开(公告)号:CN107417041A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710554986.0
申请日:2017-07-10
IPC分类号: C02F9/14 , C02F103/06
CPC分类号: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/008 , C02F1/441 , C02F1/444 , C02F3/2853 , C02F2103/10 , C02F2301/08
摘要: 本发明涉及一种渗滤液的处理装置及方法,其中所述装置包括:膜处理单元,用于去除所述渗滤液中的有机物和悬浮物;化学软化单元,用于对所述渗滤液进行化学软化处理并过滤,以降低所述渗滤液的硬度;氨转化单元,用于将游离氨电离成离子铵并去除所述渗滤液中的氨氮;自动顺控系统,用于检测每个单元是否符合运行条件,在符合运行条件时将该单元启动运行;连锁保护系统,用于在任一单元发生故障时停止该故障单元的运行并发出警报。所述装置具有控制设备,所述控制系统具有良好的可靠性和抗干扰性。保证控制系统运行稳定可靠,不会出现设备误动情况,保证整个生产正常有序的进行,出水水质也到达设计要求。极大的提高了处理的效率和自动化水平。
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