包头市宜茂诚安物流有限责任公司乔强获国家专利权
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龙图腾网获悉包头市宜茂诚安物流有限责任公司申请的专利一种基于数值模拟的干式除尘车智能化控制方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119761267B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-07-04发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510260805.8,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权一种基于数值模拟的干式除尘车智能化控制方法及系统是由乔强;乔雯新;李越设计研发完成,并于2025-03-06向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于数值模拟的干式除尘车智能化控制方法及系统在说明书摘要公布了:本发明涉及除尘技术领域,一种基于数值模拟的干式除尘车智能化控制方法及系统,包括:通过管道中的纱网进行初步过滤,得到处理灰尘气体;将处理后的气体输入智能除灰车,获取第一除灰管道的管道参数;利用管道中的氮气加压设备对气体进行加压,得到第一加压灰尘气体,并通过测量加压后的流速;判断流速是否在预设区间内,若不在,则重新加压并测量流速;若在,则利用惯性除灰设备进行过滤,得到初次除灰气体和初次过滤灰尘;利用第二除灰管道中的氮气加压设备对初次除灰气体进行加压,得到二次加压灰尘气体;利用除灰布袋对二次加压气体进行过滤,得到二次除灰气体和二次过滤灰尘,排出二次除灰气体并收集过滤灰尘。本发明可提高除尘的效率。
本发明授权一种基于数值模拟的干式除尘车智能化控制方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种基于数值模拟的干式除尘车智能化控制方法,其特征在于,所述方法包括: 基于预设的除灰指令,利用预设的输灰管道对排灰点的灰尘气体进行初步过滤,得到处理灰尘气体; 将处理灰尘气体输入预设的智能除灰车中,并获取智能除灰车中第一除灰管道的第一管道参数,其中,智能除灰车包括第一输灰管道、惯性除灰设备、第二输灰管道、除灰布袋,第一除灰管道的第一位置安装有第一氮气加压设备,第一除灰管道的第二位置安装有气体测速设备,第一位置相对第一加压灰尘气体的流向,位于第二位置的前端,第二输灰管道中安装有第二氮气加压设备; 利用第一氮气加压设备对智能除灰车中的处理灰尘气体进行加压,得到第一加压灰尘气体,基于第一管道参数,利用气体测速设备测量加压灰尘气体的流速,得到加压灰尘流速; 判断加压灰尘气体的加压灰尘流速是否在惯性除灰设备的预设流速区间内; 当不在时,则返回利用第一氮气加压设备对智能除灰车中的处理灰尘气体进行加压,得到第一加压灰尘气体,基于第一管道参数,利用气体测速设备测量加压灰尘气体的流速,得到加压灰尘流速的步骤; 当在时,则利用惯性除灰设备对加压灰尘气体进行惯性过滤,得到初次除灰气体和初次过滤灰尘; 利用第二氮气加压设备对初次除灰气体进行二次加压,得到二次加压灰尘气体; 利用除灰布袋对二次加压灰尘气体进行过滤,得到二次除灰气体和二次过滤灰尘,并将二次除灰气体排出,收集初次过滤灰尘和二次过滤灰尘,得到除灰灰尘; 其中,所述当在时,则利用惯性除灰设备对加压灰尘气体进行惯性过滤,得到初次除灰气体和初次过滤灰尘,包括: 建立惯性除灰设备的几何模型,得到惯性除灰设备模型,并利用预设的ANSYSMeshing将惯性除灰设备模型网格化,得到网格惯性除灰设备模型; 获取加压灰尘气体的气象和颗粒粒径,得到加压灰尘气象和加压灰尘粒径; 根据加压灰尘气象和加压灰尘粒径,利用预设的DEM碰撞模型与预构建的静电模块求解加压灰尘气体的瞬态流场,得到灰尘气体瞬态流场; 基于预设流速区间设置多个气体流速,并基于网格惯性除灰设备模型和灰尘气体瞬态流场进行CFD全仿真提取多个气体流速对应的分离效率和压降数据; 根据多个气体流速对应的分离效率和压降数据,利用预设的NSGA-III算法输出多个气体流速下的灰尘过滤值,得到多个灰尘过滤值,并将多个灰尘过滤值进行从大到小排序,得到灰尘过滤值序列; 根据所述灰尘过滤值序列获取灰尘过滤最高值,并获取灰尘过滤最高值时对应的过滤灰尘和除灰气体,得到初次除灰气体和初次过滤灰尘; 其中,所述利用预设的DEM碰撞模型与预构建的静电模块求解加压灰尘气体的瞬态流场,得到灰尘气体瞬态流场,包括: 基于预设的颗粒查询表查询加压灰尘气体中的颗粒特性,得到灰尘气体颗粒特性,并根据灰尘气体颗粒特性确定颗粒模型,得到灰尘气体颗粒模型; 利用灰尘气体颗粒模型和DEM碰撞模型获取加压灰尘气体颗粒接触力学模型,得灰尘气体接触力学模型; 获取加压灰尘气体的电场,得到灰尘气体电场,并通过静电模块获取灰尘气体电场的几何模型,得到灰尘气体电场模型; 基于灰尘气体接触力学模型和灰尘几何电场模型,利用预设的双向耦合算法计算加压灰尘气体的瞬态流场,得到灰尘气体瞬态流场; 其中,所述获取加压灰尘气体的气象和颗粒粒径,得到加压灰尘气象和加压灰尘粒径,包括: 基于预设的热电偶温度集测量加压灰尘气体的温度,得到加压灰尘温度; 利用预设的应变式压力传感器测量加压灰尘气体的气压,得到加压灰尘气压,并通过预设的电容式湿度传感器测量加压灰尘气体的湿度,得到加压灰尘湿度; 将加压灰尘温度、加压灰尘气压和加压灰尘湿度作为加压灰尘的气象,得到加压灰尘气象; 利用预设的激光束照射加压灰尘气体,并测量激光束的散射角度和强度,得到激光散射角和激光散射强度,并利用激光散射角和激光散射强度计算加压灰尘气体的颗粒粒径,得到加压灰尘粒径。
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