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公开(公告)号:CN102776303B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201210222335.9
申请日:2012-06-27
Applicant: 浙江大学
IPC: C21B5/00
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明公开了一种估计高炉内表面温度的方法,该方法首先通过热电偶测得炉壁温度以及炉壁中间冷却水的进出口温度,分析炉壁传热机理并建立二维稳态机理模型,然后结合机理模型并通过模糊推理方法反推出高炉内表面不同高度横截面上的二维温度分布,最后在高炉轴向上分段拟合温度曲线,再将曲线组合,实现高炉整个内表面三维温度分布的精确估计;本发明具有实时性好,温度估计精度高、偏差小,同时适应性强等显著特点,能及时反应炉内温度变化,进行优化控制,保证高炉生产稳定、安全运行,提高高炉冶炼质量,有良好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN103293955A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310187253.X
申请日:2013-05-17
Applicant: 浙江大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种高炉热风炉混杂系统建模与协调优化控制方法。首先应用子空间辨识分别得到高炉热风炉燃烧期模型与送风期模型,以便有效反映过程状况,然后将燃烧模型与送风模型进行综合,基于混合逻辑动态建模方法建立起混杂系统模型,最后利用针对混杂系统的预测控制实现热风炉的协调优化控制。本发明具有更加贴切地反映热风炉工作周期情况,更加合理地控制热风炉送风质量,适应性强等显著优点,对于保证高炉生产稳定、安全运行,提高高炉冶炼质量,节约煤气资源使用量等方面有良好的效果,有着较高的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN102776303A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210222335.9
申请日:2012-06-27
Applicant: 浙江大学
IPC: C21B5/00
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明公开了一种估计高炉内表面温度的方法,该方法首先通过热电偶测得炉壁温度以及炉壁中间冷却水的进出口温度,分析炉壁传热机理并建立二维稳态机理模型,然后结合机理模型并通过模糊推理方法反推出高炉内表面不同高度横截面上的二维温度分布,最后在高炉轴向上分段拟合温度曲线,再将曲线组合,实现高炉整个内表面三维温度分布的精确估计;本发明具有实时性好,温度估计精度高、偏差小,同时适应性强等显著特点,能及时反应炉内温度变化,进行优化控制,保证高炉生产稳定、安全运行,提高高炉冶炼质量,有良好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN103293955B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310187253.X
申请日:2013-05-17
Applicant: 浙江大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种高炉热风炉混杂系统建模与协调优化控制方法。首先应用子空间辨识分别得到高炉热风炉燃烧期模型与送风期模型,以便有效反映过程状况,然后将燃烧模型与送风模型进行综合,基于混合逻辑动态建模方法建立起混杂系统模型,最后利用针对混杂系统的预测控制实现热风炉的协调优化控制。本发明具有更加贴切地反映热风炉工作周期情况,更加合理地控制热风炉送风质量,适应性强等显著优点,对于保证高炉生产稳定、安全运行,提高高炉冶炼质量,节约煤气资源使用量等方面有良好的效果,有着较高的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN102732660A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210224634.6
申请日:2012-06-27
Applicant: 浙江大学
IPC: C21B7/24
Abstract: 本发明公开了一种基于多源信息融合的高炉料面温度检测方法,针对高炉内部料面温度无法有效检测的问题,利用高炉已有的间接反映料面温度的多源检测信息,包括红外图像、料面温度、矿焦比、热风压力、热风温度、雷达料线多源检测信息。采用信息融合技术、图像处理技术、机理推导和数据驱动等建立料面温度场的分布模型,本发明方法能够全面准确的反映高炉内部的温度场分布,精度高、偏差小,实时性强、可视化好等特点;能有效用于检测炉内温度变化,并为高炉优化控制和炉况诊断等提供准确的操作指导,保证高炉安全平稳运行,实现高炉长寿、优质、高产、低耗具有很大的帮助,有良好的经济效益和社会效益。
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