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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及智能控制领域,且更为具体地,涉及一种用于飞灰水洗的自适应控制系统及方法。
技术介绍
1、飞灰水洗是一种用于处理生活垃圾焚烧、危废焚烧过程中产生的飞灰的技术,目的是去除其中的有害物质(如重金属、可溶性盐类)以减少其对环境的影响,并提高飞灰的再利用价值。专利cn118558722a公开了一种垃圾焚烧飞灰水洗系统及其水洗方法,其将原灰首先与二次水洗液储罐中的水洗液混合,在飞灰水洗罐内搅拌净沉后,上清液排入水处理系统。接下来的第二、第三次水洗分别使用三次和四次水洗液储罐中的水洗液重复上述过程,上清液依次回流至前一级水洗液储罐。最后,通过补水装置进行第四次水洗,水洗分离后的固体作为可资源化利用的飞灰。
2、在飞灰水洗过程中,水灰比是一个关键的操作参数,直接影响到飞灰中有害成分(如氯、重金属等)的去除效率,适当的高水灰比可以提高水洗质量。并且,合理设定水灰比有助于优化水洗液的使用量。如果水灰比过高,虽然可能增加有害成分的去除率,但也会导致水洗液消耗过多,增加了处理成本;反之,过低的水灰比则可能导致水洗不彻底,如果水洗不干净,含盐量超过1%,后续处置过程中,主要是在飞灰及其他危废协同熔融无害化处置时,腐蚀处置设备,烟气降温后易结晶堵塞烟气处置系统。
3、该专利中水灰比是基于实际操作经验以及对处理效果的要求来进行人为设定。然而,现有专利中的人为设定方式依赖于预先确定的经验值或固定比例,这导致其对实时变化的飞灰特性或水洗液状态反应迟钝。例如,在面对成分波动较大的不同批次飞灰时,静态的水灰比无法灵活调整,可能造成氯
4、因此,期望一种优化的用于飞灰水洗的控制方案。
技术实现思路
1、本申请针对现有技术中的缺点,提供了一种用于飞灰水洗的自适应控制系统及方法。
2、根据本申请的一个方面,提供了一种用于飞灰水洗的自适应控制方法,飞灰水洗过程,包括:使用二次水洗液储罐的水洗液对送入一级水洗罐中的原飞灰进行一次水洗并过滤以得到一次水洗飞灰和一次水洗液;对所述一次水洗液进行废水处理;使用三次水洗液储罐的水洗液对送入二级水洗罐中的所述一次水洗飞灰进行二次水洗并过滤以得到二次水洗飞灰和二次水洗液;将所述二次水洗液排入所述二次水洗液储罐;使用清水水洗液储罐中的水洗液对送入三级水洗罐中的所述二次水洗飞灰进行三次水洗并过滤以得到最终飞灰和三次水洗液;将所述三次水洗液排入所述三次水洗液储罐;其中,所述用于飞灰水洗的自适应控制方法,包括:在每次进行飞灰水洗的过程中,基于水洗液的状态对水灰比进行实时调整,包括:通过传感器组采集水洗液储罐内的水洗液状态数据的时序集合,所述水洗液状态数据包括水洗液ph值和水洗液电导率;对所述水洗液状态数据的时序集合进行分组和映射以得到水洗液ph值映射格拉姆角场图像和水洗液电导率映射格拉姆角场图像;对所述水洗液ph值映射格拉姆角场图像和所述水洗液电导率映射格拉姆角场图像分别进行时序模式特征提取以得到水洗液ph值时序模式特征和水洗液电导率时序模式特征;对所述水洗液ph值时序模式特征和所述水洗液电导率时序模式特征进行动态记忆机制注意力融合以得到水洗液状态多维时序表征,并基于所述水洗液状态多维时序表征,得到推荐的水灰比值。
3、根据本申请的另一个方面,提供了一种用于飞灰水洗的自适应控制系统,其包括:水洗液状态数据采集模块,用于通过传感器组采集水洗液储罐内的水洗液状态数据的时序集合,所述水洗液状态数据包括水洗液ph值和水洗液电导率;水洗液状态数据分组映射模块,用于对所述水洗液状态数据的时序集合进行分组和映射以得到水洗液ph值映射格拉姆角场图像和水洗液电导率映射格拉姆角场图像;水洗液ph值电导率时序模式特征提取模块,用于对所述水洗液ph值映射格拉姆角场图像和所述水洗液电导率映射格拉姆角场图像分别进行时序模式特征提取以得到水洗液ph值时序模式特征和水洗液电导率时序模式特征;水灰比值推荐结果生成模块,用于对所述水洗液ph值时序模式特征和所述水洗液电导率时序模式特征进行动态记忆机制注意力融合以得到水洗液状态多维时序表征,并基于所述水洗液状态多维时序表征,得到推荐的水灰比值。
4、本申请由于采用了以上的技术方案,具有显著的技术效果:本申请提供的用于飞灰水洗的自适应控制系统及方法,其采用基于ai的数据处理和编码技术来对水洗液储罐内的水洗液状态数据进行分组,接着,将分组后的各个参数数据集映射到格拉姆角场并进行时序模式的特征分析,以此基于水洗液ph值时序模式特征和水洗液电导率时序模式特征之间的动态记忆注意力融合表示来自适应地调整水灰比值。这样,能够即时了解水洗过程中的变化情况,并根据当前水洗后水洗液的状态自适应地调整水灰比,以确保在面对成分波动较大的飞灰时,依然能保持稳定的氯和重金属去除。同时,减少了对人工手动调整的需求,减少了误差。
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1.一种用于飞灰水洗的自适应控制方法,飞灰水洗过程,包括:使用二次水洗液储罐的水洗液对送入一级水洗罐中的原飞灰进行一次水洗并过滤以得到一次水洗飞灰和一次水洗液;对所述一次水洗液进行废水处理;使用三次水洗液储罐的水洗液对送入二级水洗罐中的所述一次水洗飞灰进行二次水洗并过滤以得到二次水洗飞灰和二次水洗液;将所述二次水洗液排入所述二次水洗液储罐;使用清水水洗液储罐中的水洗液对送入三级水洗罐中的所述二次水洗飞灰进行三次水洗并过滤以得到最终飞灰和三次水洗液;将所述三次水洗液排入所述三次水洗液储罐;其特征在于,所述用于飞灰水洗的自适应控制方法,包括:在每次进行飞灰水洗的过程中,基于水洗液的状态对水灰比进行实时调整,包括:通过传感器组采集水洗液储罐内的水洗液状态数据的时序集合,所述水洗液状态数据包括水洗液PH值和水洗液电导率;对所述水洗液状态数据的时序集合进行分组和映射以得到水洗液PH值映射格拉姆角场图像和水洗液电导率映射格拉姆角场图像;对所述水洗液PH值映射格拉姆角场图像和所述水洗液电导率映射格拉姆角场图像分别进行时序模式特征提取以得到水洗液PH值时序模式特征和水洗液电导率时序模式特征;对所
2.根据权利要求1所述的用于飞灰水洗的自适应控制方法,其特征在于,对所述水洗液状态数据的时序集合进行分组和映射以得到水洗液PH值映射格拉姆角场图像和水洗液电导率映射格拉姆角场图像,包括:基于水洗液状态参数样本维度对所述水洗液状态数据的时序集合进行分组以得到水洗液PH值时序集和水洗液电导率时序集;将所述水洗液PH值时序集和所述水洗液电导率时序集分别进行格拉姆角场变换以得到所述水洗液PH值映射格拉姆角场图像和所述水洗液电导率映射格拉姆角场图像。
3.根据权利要求2所述的用于飞灰水洗的自适应控制方法,其特征在于,对所述水洗液PH值映射格拉姆角场图像和所述水洗液电导率映射格拉姆角场图像分别进行时序模式特征提取以得到水洗液PH值时序模式特征和水洗液电导率时序模式特征,包括:将所述水洗液PH值映射格拉姆角场图像和所述水洗液电导率映射格拉姆角场图像分别通过基于微型卷积神经网络的水洗液状态时序模式特征提取器以得到水洗液PH值时序模式特征向量作为所述水洗液PH值时序模式特征和水洗液电导率时序模式特征向量作为所述水洗液电导率时序模式特征。
4.根据权利要求3所述的用于飞灰水洗的自适应控制方法,其特征在于,对所述水洗液PH值时序模式特征和所述水洗液电导率时序模式特征进行动态记忆机制注意力融合以得到水洗液状态多维时序表征,并基于所述水洗液状态多维时序表征,得到推荐的水灰比值,包括:对所述水洗液PH值时序模式特征向量和所述水洗液电导率时序模式特征向量进行动态记忆机制注意力融合以得到水洗液状态多维时序特征间细粒度交互表征向量作为所述水洗液状态多维时序表征;基于所述水洗液状态多维时序特征间细粒度交互表征向量,得到推荐的所述水灰比值。
5.根据权利要求4所述的用于飞灰水洗的自适应控制方法,其特征在于,对所述水洗液PH值时序模式特征向量和所述水洗液电导率时序模式特征向量进行动态记忆机制注意力融合以得到水洗液状态多维时序特征间细粒度交互表征向量,包括:对所述水洗液PH值时序模式特征向量和所述水洗液电导率时序模式特征向量进行协同隐含特征提取以得到水洗液PH值-电导率时序特征间隐含协同编码向量;根据所述水洗液PH值-电导率时序特征间隐含协同编码向量,对所述水洗液PH值时序模式特征向量和所述水洗液电导率时序模式特征向量进行水洗液状态特征间细粒度交互以得到所述水洗液状态多维时序特征间细粒度交互表征向量。
6.根据权利要求5所述的用于飞灰水洗的自适应控制方法,其特征在于,根据所述水洗液PH值-电导率时序特征间隐含协同编码向量,对所述水洗液PH值时序模式特征向量和所述水洗液电导率时序模式特征向量进行水洗液状态特征间细粒度交互以得到所述水洗液状态多维时序特征间细粒度交互表征向量,包括:将所述水洗液PH值-电导率时序特征间隐含协同编码向量写入动态记忆单元以得到水洗液PH值-电导率时序动态键向量;以所述水洗液PH值-电导率时序动态键向量作为引导,分别对所述水洗液PH值时序模式特征向量和所述水洗液电导率时序模式特征向量进行动态注意力调制以得到优化后水洗液PH值时序模式特征向量和优化后水洗液电导率时序模式特征向量;对所述优化后水洗液PH值时序模式特征向量和所述优化后水洗液电导率时序模式特征向量进行加权融合以得到所述水洗液状态多维时序特征间细粒度交互表征向量。
7.根据...
【技术特征摘要】
1.一种用于飞灰水洗的自适应控制方法,飞灰水洗过程,包括:使用二次水洗液储罐的水洗液对送入一级水洗罐中的原飞灰进行一次水洗并过滤以得到一次水洗飞灰和一次水洗液;对所述一次水洗液进行废水处理;使用三次水洗液储罐的水洗液对送入二级水洗罐中的所述一次水洗飞灰进行二次水洗并过滤以得到二次水洗飞灰和二次水洗液;将所述二次水洗液排入所述二次水洗液储罐;使用清水水洗液储罐中的水洗液对送入三级水洗罐中的所述二次水洗飞灰进行三次水洗并过滤以得到最终飞灰和三次水洗液;将所述三次水洗液排入所述三次水洗液储罐;其特征在于,所述用于飞灰水洗的自适应控制方法,包括:在每次进行飞灰水洗的过程中,基于水洗液的状态对水灰比进行实时调整,包括:通过传感器组采集水洗液储罐内的水洗液状态数据的时序集合,所述水洗液状态数据包括水洗液ph值和水洗液电导率;对所述水洗液状态数据的时序集合进行分组和映射以得到水洗液ph值映射格拉姆角场图像和水洗液电导率映射格拉姆角场图像;对所述水洗液ph值映射格拉姆角场图像和所述水洗液电导率映射格拉姆角场图像分别进行时序模式特征提取以得到水洗液ph值时序模式特征和水洗液电导率时序模式特征;对所述水洗液ph值时序模式特征和所述水洗液电导率时序模式特征进行动态记忆机制注意力融合以得到水洗液状态多维时序表征,并基于所述水洗液状态多维时序表征,得到推荐的水灰比值。
2.根据权利要求1所述的用于飞灰水洗的自适应控制方法,其特征在于,对所述水洗液状态数据的时序集合进行分组和映射以得到水洗液ph值映射格拉姆角场图像和水洗液电导率映射格拉姆角场图像,包括:基于水洗液状态参数样本维度对所述水洗液状态数据的时序集合进行分组以得到水洗液ph值时序集和水洗液电导率时序集;将所述水洗液ph值时序集和所述水洗液电导率时序集分别进行格拉姆角场变换以得到所述水洗液ph值映射格拉姆角场图像和所述水洗液电导率映射格拉姆角场图像。
3.根据权利要求2所述的用于飞灰水洗的自适应控制方法,其特征在于,对所述水洗液ph值映射格拉姆角场图像和所述水洗液电导率映射格拉姆角场图像分别进行时序模式特征提取以得到水洗液ph值时序模式特征和水洗液电导率时序模式特征,包括:将所述水洗液ph值映射格拉姆角场图像和所述水洗液电导率映射格拉姆角场图像分别通过基于微型卷积神经网络的水洗液状态时序模式特征提取器以得到水洗液ph值时序模式特征向量作为所述水洗液ph值时序模式特征和水洗液电导率时序模式特征向量作为所述水洗液电导率时序模式特征。
4.根据权利要求3所述的用于飞灰水洗的自适应控制方法,其特征在于,对所述水洗液ph值时序模式特征和所述水洗液电导率时序模式特征进行动态记忆机制注意力融合以得到水洗液状态多维时序表征,并基于所述水洗液状态多维时序表征,得到推荐的水灰比值,包括:对所述水洗液ph值时序模式特征向量和所述水洗液电导率时序模式特征向量进行动态记忆机制注意力融合以得到水洗液状态多维时序特征间细粒度交互表征向量作为所述水洗液状态多维时序表征;基于所述水洗液状态多维时序特征间细粒度交互表征向量,得到推荐的所述水灰比值。
5.根据权利要求4所述的用于飞灰水洗的自适应控制方法,其特征在于,对所述水洗液ph值时序模式特征向量和所述水洗液电导率时序模式特征向量进行动态记忆机制注意力融合以得到水洗液状态多维时序特征间细粒度交互表征向量,包括:对所述水洗液ph值时序模式特征向量和所述水洗液电导率时序模式特征向量进行协同隐含特征提取以得到水洗液ph值-电导率时序特征间隐含协同编码向量;根据所述水洗液ph值-电导率时序特征间隐含协同编码向量,对所述水洗液ph值时序模...
【专利技术属性】
技术研发人员:耿天耕,赵光利,钱志光,程晖,倪敏燕,
申请(专利权)人:浙江惠禾源环境科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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