CN119430611A 高效低能耗污泥低温干化系统及其控制方法 (广州凯能电器科技有限公司)_第1页
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高效低能耗污泥低温干化系统及其控制方法本发明公开了高效低能耗污泥低温干化系2数据监测模块:用于分别获取污泥累计处理时长、污泥实时含水率、第一控制模块:用于分析干化系统设备监测数据获取设备供第二控制模块:用于分析干化系统设备监测数据获取设备除对污泥低温干化系统处理当前批次污泥的开始时间数值进行获取供热单元对处于设备实时监测周期的干化设备进行腔体温度监测,得通风单元对处于设备实时监测周期的干化设备进行通风管道温度监测除湿单元对处于设备实时监测周期的干化设备进行腔体湿度监测干燥单元对处于设备实时监测周期的干化设备进行环境湿度湿度监测系数以及环境湿度监测系数定义为干化在设备实时监测周期中,标记若干个干燥特征时间点,并时间点按照时间先后顺序分别命名为第一干燥特征时在干燥设备的腔体内部设置若干个腔体温度传感器,并在所设获取样本腔体温度传感器在第一干燥特征时间点至第a干燥特征时间点分别对应的腔对第一腔体温度数值至第a腔体温度数值进行平均数计算,得到样本腔体温度传感器对第一腔体温度数值至第a腔体温度数值进行中位数计算,到样本腔体温度传感器对3将腔体监测平均温度数值、腔体监测温度中位数通过计算得到样本;其中,Qwx为样本腔体温度传感器对应的腔体温度系数,Wzz为腔体监测温度中位数,分别对每一个腔体温度传感器对应的腔体温度系数进行获取,得到多个腔体温度系在设备实时监测周期中,标记若干个管道温度监测时间点,在干燥设备的通风管道内部设置若干个管道温度传感器,并获取样本管道温度传感器在每一个管道温度监测时对所得的多个管道温度数值进行平均数计算,得到样本管道温度传感对所得的多个管道温度数值进行中位数计算,到样本管道温度传感器将管道监测平均温度数值、管道监测温度中位数通过计算得到样本;其中,Gwx为样本管道温度传感器对应的管道温度系数,Gzz为管道监测温度中位数,分别对每一个管道温度传感器对应的管道温度系数进行获取,得到多个管道温度系在设备实时监测周期中,标记若干个腔体湿度监测时间点,在干燥设备的通风腔体内部设置若干个腔体湿度传感器,并获取样本腔体湿度传感器在每一个腔体湿度监测时4对所得的多个腔体湿度数值进行平均数计算,得到样本腔体湿度传感对所得的多个腔体湿度数值进行中位数计算,到样本腔体湿度传感器将腔体监测平均湿度数值、腔体监测湿度中位数通过计算得到样本;其中,Qsx为样本腔体湿度传感器对应的腔体湿度系数,Qzz为腔体监测湿度中位数,分别对每一个腔体湿度传感器对应的腔体湿度系数进行获在设备实时监测周期中,标记若干个环境湿度监测时间点,在干燥设备的通风环境中设置若干个环境湿度传感器,并获取样本环境湿度传感器在每一个环境湿度监测时对所得的多个环境湿度数值进行平均数计算,得到样本环境湿度传感对所得的多个环境湿度数值进行中位数计算,到样本环境湿度传感器将环境监测平均湿度数值、环境监测湿度中位数通过计算得到样本;其中,Hsx为样本环境湿度传感器对应的环境湿度系数,Hzz为环境监测湿度中位数,分别对每一个环境湿度传感器对应的环境湿度系数进行获取,得到多个环境湿度系5获取干化系统设备监测数据,根据干化系统设备监测数据分别获取污泥累计处理时将污泥累计处理时长、污泥实时含水率以及环境湿度监测系数通;获取设备干燥控制系数阈值,将设备干燥控制系数与设备干燥当设备干燥控制系数大于等于设备干燥控制系数阈值,则控制干燥设备提高工作功当设备干燥控制系数小于设备干燥控制系数阈值,则控制干燥设备保持当前工作功将污泥累计处理时长、污泥实时含水率以及腔体温度监测系;获取设备供热控制系数阈值,将设备供热控制系数与设备供热当设备供热控制系数大于等于设备供热控制系数阈值,则控制供热设备提高供热功当设备供热控制系数小于设备供热控制系数阈值,则控制供热设备保持当前供热功获取干化系统设备监测数据,根据干化系统设备监测数据分别获取污泥累计处理时6将污泥累计处理时长、污泥实时含水率以及腔体湿度监测系数通过;获取设备除湿控制系数阈值,将设备除湿控制系数与设备除湿当设备除湿控制系数大于等于设备除湿控制系数阈值,则控制除湿设备提高工作功当设备除湿控制系数小于设备除湿控制系数阈值,则控制除湿设备保持当前工作功将污泥累计处理时长、污泥实时含水率以及管道温度监测系数通;获取设备通风控制系数阈值,将设备通风控制系数与设备通风当设备通风控制系数大于等于设备通风控制系数阈值,则控制通风设备提高工作功当设备通风控制系数小于设备通风控制系数阈值,则控制通风设备保持当前工作功步骤S2:通过分析干化系统设备监测数据获取设备供热控制系数和设备干燥控制系步骤S3:通过分析干化系统设备监测数据获取设备除湿控制系数和设备通风控制系78腔体湿度监测系数以及环境湿度监测系数定义为干化系统特征时间点按照时间先后顺序分别命名为第一干燥特征时间点至获取样本腔体温度传感器在第一干燥特征时间点至第a干燥特征时间点分别对应对第一腔体温度数值至第a腔体温度数值进行平均数计算,得到样本腔体温度传对第一腔体温度数值至第a腔体温度数值进行中位数计算,到样本腔体温度传感;传感器中任意选取一个管道温度传感器作为样本管获取样本管道温度传感器在每一个管道温度监测时间点分别对应的管道温度数9;传感器中任意选取一个腔体湿度传感器作为样本腔获取样本腔体湿度传感器在每一个腔体湿度监测时间点分别对应的腔体湿度数;感器中任意选取一个环境湿度传感器作为样获取样本环境湿度传感器在每一个环境湿度监测时间点分别对应的环境湿度数;;;;;获取干燥腔体所装载的单位体积污泥烘干后的重量数值,得到污泥烘干重量数将污泥监测压力数值和污泥烘干重量数值通过计算得到;特征时间点按照时间先后顺序分别命名为第一干燥特征时间点至获取样本腔体温度传感器在第一干燥特征时间点至第a干燥特征时间点分别对应对第一腔体温度数值至第a腔体温度数值进行平均数计算,得到样本腔体温度传对第一腔体温度数值至第a腔体温度数值进行中位数计算,到样本腔体温度传感;传感器中任意选取一个管道温度传感器作为样本管获取样本管道温度传感器在每一个管道温度监测时间点分别对应的管道温度数;传感器中任意选取一个腔体湿度传感器作为样本腔获取样本腔体湿度传感器在每一个腔体湿度监测时间点分别对应的腔体湿度数;感器中任意选取一个环境湿度传感器作为样获取样本环境湿度传感器在每一个环境湿度监测时间点分别对应的环境湿度数;腔体湿度监测系数以及环境湿度监测系数定义为干化系统第一控制模块通过分析干化系统设备监测数据获取设备供热控制系数和设备干;;[0021]第二控制模块通过分析干化系统设备监测数据获取设备除湿控制系数和设备通;;请参阅图2,基于同一发明的又一构思,现提出高效低能耗污泥低温干化控制方干个干燥特征时间点按照时间先后顺序分别命名为第一干燥特征时间点至第a干燥特征时个温度传感器中任意选取一个腔体温度传感器作为样本腔步骤S143:获取样本腔体温度传感器在第一干燥特征时间点至第a干燥特

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