本发明涉及尿素生产,尤其是涉及一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制方法及系统。
背景技术:
1、在传统的尿素生产过程中,尿素喷射控制是一个关键的操作,它用于调节尿素生产过程中尿素的喷射量,以保证尿素产品的质量和产量。传统的尿素喷射控制方法通常基于静态设定值,即事先设定好的固定参数值,这些参数值并不考虑实时变化的环境条件和工艺要求。
2、具体而言,传统的尿素喷射控制通常采用定时喷射或者固定喷射量的方式来进行控制。在尿素生产过程中,喷射尿素的位置和喷射量通常是固定的,不会根据实际情况进行调整。这种方法存在一些技术缺陷:
3、控制精度不高:由于传统方法基于静态设定值,无法动态调整喷射量,导致控制精度较低,不能满足尿素生产过程中复杂的实际需求。
4、稳定性差:由于无法根据实时变化的环境条件和工艺要求进行调整,传统方法的稳定性较差,容易受到外界因素的影响而产生不稳定的控制效果。
5、资源浪费:固定喷射量的方式会导致尿素的过量喷射或者不足喷射,从而造成资源的浪费。
6、因此,传统的尿素喷射控制方法存在诸多问题,需要采用新的方法来提高控制精度、稳定性和资源利用效率。
技术实现思路
1、为了解决上述提到的问题,本发明提供一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制方法及系统,通过实时监测和处理环境参数,自动调整喷射参数,以实现尿素颗粒质量和产量的最优化。
2、第一方面,本发明提供的一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制方法,采用如下的技术方案:
3、一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制方法,包括:
4、获取传感监测数据;
5、对传感监测数据进行归一化;
6、利用线性加权求和算法对归一化的传感监测数据进行计算,得到尿素喷射参数;
7、根据传感监测数据计算温度比例和湿度比例;
8、利用温度比例与湿度比例与尿素喷射参数和中的喷射量,计算得到最优喷射量。
9、进一步地,所述获取传感监测数据,包括利用传感器实时监测造粒鼓内部的温度、压力和湿度数据,以及尿素颗粒的目标大小和密度数据。
10、进一步地,所述利用线性加权求和算法对归一化的传感监测数据进行计算,包括将归一化的传感监测数据按照生产要求乘以对应的权重,并求和后得到加权和。
11、进一步地,所述利用线性加权求和算法对归一化的传感监测数据进行计算,还包括通过缩放和调整加权和,得到尿素喷射参数,包括喷射量、喷射压力和喷射角度。
12、进一步地,所述通过缩放和调整加权和,得到尿素喷射参数,包括通过缩放和调整加权和来调整喷射参数值,其中设喷射参数的范围是[min_value, max_value],偏移量是offset,则:喷射参数值 = 加权和 * (max_value - min_value) + min_value + offset。
13、进一步地,所述根据传感监测数据计算温度比例和湿度比例,包括温度比例为实际温度和最大温度的比值;湿度比例为实际湿度和最大湿度的比值。
14、进一步地,所述利用温度比例与湿度比例与尿素喷射参数和中的喷射量,计算得到最优喷射量,包括:
15、最优喷射量 = 基础喷射量 - 温度比例 * 温度修正值 + 湿度比例 * 湿度修正值;其中,基础喷射量是尿素喷射参数中的喷射量;温度修正值和湿度修正值是根据实际情况进行调整的系数。
16、第二方面,一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制系统,包括:
17、数据获取模块,被配置为,获取传感监测数据;
18、归一化模块,被配置为,对传感监测数据进行归一化;
19、计算模块,被配置为,利用线性加权求和算法对归一化的传感监测数据进行计算,得到尿素喷射参数;根据传感监测数据计算温度比例和湿度比例;
20、优化模块,被配置为,利用温度比例与湿度比例与尿素喷射参数和中的喷射量,计算得到最优喷射量。
21、第三方面,本发明提供一种计算机可读存储介质,其中存储有多条指令,所述指令适于由终端设备的处理器加载并执行所述的一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制方法。
22、第四方面,本发明提供一种终端设备,包括处理器和计算机可读存储介质,处理器用于实现各指令;计算机可读存储介质用于存储多条指令,所述指令适于由处理器加载并执行所述的一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制方法。
23、综上所述,本发明具有如下的有益技术效果:
24、本发明通过上述技术方案,能够充分利用实时环境参数信息,并结合数据处理和机器学习算法,实现自适应的尿素喷射控制;显著提高了尿素生产过程的控制精度、稳定性和效率,同时减少资源浪费和人工干预。
25、本发明可以有效提高尿素颗粒的质量和产量,具有重要的工业应用价值。除此之外,该方法还可以应用于其他领域,例如,农业、化工等领域,为相关行业提供更高效、更精确的控制技术。
1.一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制方法,其特征在于,所述获取传感监测数据,包括利用传感器实时监测造粒鼓内部的温度、压力和湿度数据,以及尿素颗粒的目标大小和密度数据。
3.根据权利要求2所述的一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制方法,其特征在于,所述利用线性加权求和算法对归一化的传感监测数据进行计算,包括将归一化的传感监测数据按照生产要求乘以对应的权重,并求和后得到加权和。
4.根据权利要求3所述的一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制方法,其特征在于,所述利用线性加权求和算法对归一化的传感监测数据进行计算,还包括通过缩放和调整加权和,得到尿素喷射参数,包括喷射量、喷射压力和喷射角度。
5.根据权利要求4所述的一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制方法,其特征在于,所述通过缩放和调整加权和,得到尿素喷射参数,包括通过缩放和调整加权和来调整喷射参数值,其中设喷射参数的范围是[min_value, max_value],偏移量是offset,则:喷射参数值 = 加权和 * (max_value - min_value) + min_value + offset。
6.根据权利要求5所述的一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制方法,其特征在于,所述根据传感监测数据计算温度比例和湿度比例,包括温度比例为实际温度和最大温度的比值;湿度比例为实际湿度和最大湿度的比值。
7.根据权利要求6所述的一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制方法,其特征在于,所述利用温度比例与湿度比例与尿素喷射参数和中的喷射量,计算得到最优喷射量,包括:
8.一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制系统,其特征在于,包括:
9.一种计算机可读存储介质,其中存储有多条指令,其特征在于,所述指令适于由终端设备的处理器加载并执行如权利要求1所述的一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制方法。
10.一种终端设备,包括处理器和计算机可读存储介质,处理器用于实现各指令;计算机可读存储介质用于存储多条指令,其特征在于,所述指令适于由处理器加载并执行如权利要求1所述的一种基于实时环境参数的自适应尿素喷射控制方法。