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文档简介
本发明公开了一种自适应调节的光热协同集热器与高低温热泵获取污泥干化机的光热能于所述光热协同干化模型对所述待干化污泥进2S3、根据所述待干化污泥特性和所述污泥干化机的光S1_1、利用待干化污泥获取待干化污泥的含水率S1_2、基于所述待干化污泥初始数据特性与对应历S1_3、根据所述历史待干化污泥数据库获取历史S1_4、根据所述待干化污泥初始数据特性和所述历S1_4_1、判断所述待干化污泥的含水率是否符合S1_4_2、判断所述历史待干化污泥数据的颗粒S1_4_3、判断所述历史待干化污泥数据的粘度待干化污泥的粘度,利用对应未涵盖待干化污泥的粘度更新所述历史待干化污泥数据库,S2_2、根据所述太阳能强度与对应历太阳能强度获取S2_3、基于所述历史太阳能强度阈值与所述历史太阳能强度阈值与所述太阳能强度利用所述太阳能集热器与所述高低温热泵获取所3和所述高低温热泵获取太阳能有效热源与热风余热作为所述污泥干化机的光热能源数据,其中,所述太阳能有效热源为所述太阳能集热器采集的太阳在所述待干化污泥进行干化处理获取干化污泥过程中根据干化污泥产生的余热利用冷凝待干化污泥特性和所述污泥干化机的光热能源数据构建光热协同S3_2、基于所述污泥干化机状态参数利用所述S3_3_3、根据所述连续性起始时刻t的污泥干化机运行参数获取t+1时刻与t+2时刻的S3_3_5、将所述第一验证集与所述第二验证集分别输4光热协同干化模型对所述待干化污泥进行处理获取污S4_1、利用所述光热协同干化模型对所述待干化S4_2、判断所述第一污泥基础干化结果、所述第S4_3、判断所述第一污泥基础干化结果、所述第S4_4、根据所述不相同对应待干化污泥的基础基础干化结果分别获取第一干化污泥含水率和第二待S4_5、判断所述第一待干化污泥含水率是否小于S5_2、根据所述干化污泥含水率与对应历史干5S1_3、根据所述历史待干化污泥数据库获取历史待干化污泥数据的含水率阈值、6所述高低温热泵获取所述污泥干化机的光热能热器和所述高低温热泵获取太阳能有效热源与热风余热作为所述污泥干化机的光热能源热为在所述待干化污泥进行干化处理获取干化污泥过程中根据干化污泥产生的余热利用[0011]可选的,利用所述污泥干化机的光热能源数据获取热泵_污泥干化机状态参数包7S3_3_3、根据所述连续性起始时刻t的污泥干化机运行参数获取t+1时刻与t+2时不相同对应待干化污泥的基础干化结果与相同对应待干化污泥的基础干化结果,并执行泥的基础干化结果分别获取第一干化污泥含水率和第二S4_5、判断所述第一待干化污泥含水率是否小于等于所述第二待干化污泥含水8本发明在传统热泵_污泥干化机的基础上结合太阳能,通过高低温热泵回收再生9S1_3、根据所述历史待干化污泥数据库获取历史待干化污泥数据的含水率阈值、所述高低温热泵获取所述污泥干化机的光热能热器和所述高低温热泵获取太阳能有效热源与热风余热作为所述污泥干化机的光热能源热为在所述待干化污泥进行干化处理获取干化污泥过程中根据干化污泥产生的余热利用S3_3_3、根据所述连续性起始时刻t的污泥干化机运行参数获取t+1时刻与t+2时不相同对应待干化污泥的基础干化结果与相同对应待干化污泥的基础干化结果,并执行泥的基础干化结果分别获取第一干化污泥含水率和第二S4_5、判断所述第一待干化污泥含水率是否小于等于所述第二待干化污泥含水
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