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重介分选悬浮液密度调整方法、装置及电子设备与流程

  • 国知局
  • 2024-07-29 11:33:36

本发明涉及煤炭洗选加工,具体地涉及一种重介分选悬浮液密度调整方法、一种重介分选悬浮液密度调整装置及一种电子设备。

背景技术:

1、重介质选煤技术因其分选效果好,在煤炭洗选加工领域得到广泛应用。在重介质选煤技术中,精确控制和调节重介分选悬浮液的密度是确保洗选效果的关键。

2、目前,一般是基于重介分选悬浮液灰分值的变化来对重介分选悬浮液的密度进行调整。通过设置目标灰分值,当实测灰分值偏离目标灰分值时,由人工根据自身经验确定调节重介分选悬浮液的密度调整量,进而根据密度调整量对重介分选悬浮液的密度进行调整。

3、上述密度调整方式主要依赖于人工经验,导致重介分选悬浮液密度调整的准确率和效率均不太理想。

技术实现思路

1、本发明的目的是为了克服现有技术存在的重介分选悬浮液密度调整的准确率和效率均不太理想的问题,提供一种重介分选悬浮液密度调整方法、装置及电子设备。

2、为了实现上述目的,本发明第一方面提供一种重介分选悬浮液密度调整方法,包括:

3、基于最佳配煤曲线确定密度与灰分的第一对应关系,基于所述第一对应关系确定第一影响因子;

4、获取实测灰分值与目标灰分值之间的灰分偏差,基于所述灰分偏差以及所述第一影响因子确定第二影响因子;

5、基于所述第二影响因子确定目标影响因子,根据所述目标影响因子以及所述灰分偏差确定重介分选悬浮液的密度调整量,基于所述密度调整量对重介分选悬浮液的密度进行调整。

6、在本申请实施例中,所述基于最佳配煤曲线确定密度与灰分的第一对应关系,基于所述第一对应关系确定第一影响因子,包括:

7、基于最佳配煤曲线获取预设灰分区间内的多个数据组,每一数据组中均包括一个密度值和一个灰分值;

8、对所述多个数据组进行曲线拟合,得到五次多项式;

9、对所述五次多项式进行求导处理,得到第一公式,确定所述第一公式在所述预设灰分区间的最大值;

10、将所述最大值的倒数作为第一影响因子。

11、在本申请实施例中,基于下述公式确定第二影响因子:

12、

13、其中,kp为第二影响因子;kamax为第一参数;kamin为第二参数;err为灰分偏差;kaw为第一影响因子。

14、在本申请实施例中,所述基于所述第二影响因子确定目标影响因子之前,所述方法还包括:

15、基于历史煤质数据、历史密度数据和历史灰分数据,建立煤质与第三影响因子的第二对应关系,基于所述第二对应关系确定与当前煤质对应的第三影响因子;

16、基于所述第一公式和实测灰分值确定第四影响因子;

17、所述基于所述第二影响因子确定目标影响因子,包括:

18、基于所述第二影响因子、与当前煤质对应的第三影响因子以及所述第四影响因子确定目标影响因子。

19、在本申请实施例中,所述基于历史煤质数据、历史密度数据和历史灰分数据,建立煤质与第三影响因子的第二对应关系,基于所述第二对应关系确定与当前煤质对应的第三影响因子,包括:

20、获取各种煤质分别对应的历史密度数据和历史灰分数据,从目标煤质对应的历史密度数据中获取密度变化最大时对应的第一密度和第二密度,所述目标煤质为所述各种煤质中任意一种煤质;

21、从目标煤质对应的历史灰分数据中确定所述第一密度对应的第一灰分以及确定所述第二密度对应的第二灰分;

22、基于所述第一密度、所述第二密度、所述第一灰分和所述第二灰分,计算所述目标煤质对应的第三影响因子;

23、基于各煤质分别对应的第三影响因子,得到煤质与第三影响因子的第二对应关系;

24、基于所述第二对应关系和当前煤质确定与当前煤质对应的第三影响因子。

25、在本申请实施例中,基于下述公式计算所述目标煤质对应的第三影响因子:

26、

27、其中,kde0为目标煤质对应的第三影响因子;ash1为第一灰分;ash2为第二灰分;den1为第一密度,单位为g/ml;den2为第二密度,单位为g/ml。

28、在本申请实施例中,基于下述公式确定目标影响因子:

29、

30、其中,k为目标影响因子;kp为第二影响因子;kde1为与当前煤质对应的第三影响因子;w1为第三影响因子的权重;kde2为第四影响因子;w2为第四影响因子的权重。

31、在本申请实施例中,基于下述公式确定重介分选悬浮液的密度调整量:

32、dout=err×k;

33、其中,dout为密度调整量,单位为g/ml。

34、本发明第二方面提供一种重介分选悬浮液密度调整装置,包括:

35、第一影响因子计算模块,用于基于最佳配煤曲线确定密度与灰分的第一对应关系,基于所述第一对应关系确定第一影响因子;

36、第二影响因子计算模块,用于获取实测灰分值与目标灰分值之间的灰分偏差,基于所述灰分偏差以及所述第一影响因子确定第二影响因子;

37、目标影响因子计算模块,用于基于所述第二影响因子确定目标影响因子;

38、密度调整量计算模块,用于根据所述目标影响因子以及所述灰分偏差确定重介分选悬浮液的密度调整量,基于所述密度调整量对重介分选悬浮液的密度进行调整。

39、本发明第三方面提供一种电子设备,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述的重介分选悬浮液密度调整方法。

40、通过采用上述重介分选悬浮液密度调整方法,包括:基于最佳配煤曲线确定密度与灰分的第一对应关系,基于所述第一对应关系确定第一影响因子;获取实测灰分值与目标灰分值之间的灰分偏差,基于所述灰分偏差以及所述第一影响因子确定第二影响因子;基于所述第二影响因子确定目标影响因子,根据所述目标影响因子以及所述灰分偏差确定重介分选悬浮液的密度调整量,基于所述密度调整量对重介分选悬浮液的密度进行调整。基于本申请实施例提供的方案,能够对重介分选悬浮液的密度调整量进行准确量化,获取得到实测灰分值与目标灰分值之间的灰分偏差后,即可得到一个与该灰分偏差对应的重介分选悬浮液密度调整量,从而能够提高重介分选悬浮液密度调整的准确率。进一步,由于能够对重介分选悬浮液的密度调整量进行快速、准确地量化,使得可以实现重介分选悬浮液密度调整的自动控制,提高调整效率。

41、本申请实施例的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

技术特征:

1.一种重介分选悬浮液密度调整方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的重介分选悬浮液密度调整方法,其特征在于,所述基于最佳配煤曲线确定密度与灰分的第一对应关系,基于所述第一对应关系确定第一影响因子,包括:

3.根据权利要求2所述的重介分选悬浮液密度调整方法,其特征在于,基于下述公式确定第二影响因子:

4.根据权利要求3所述的重介分选悬浮液密度调整方法,其特征在于,所述基于所述第二影响因子确定目标影响因子之前,所述方法还包括:

5.根据权利要求4所述的重介分选悬浮液密度调整方法,其特征在于,所述基于历史煤质数据、历史密度数据和历史灰分数据,建立煤质与第三影响因子的第二对应关系,基于所述第二对应关系确定与当前煤质对应的第三影响因子,包括:

6.根据权利要求5所述的重介分选悬浮液密度调整方法,其特征在于,基于下述公式计算所述目标煤质对应的第三影响因子:

7.根据权利要求5所述的重介分选悬浮液密度调整方法,其特征在于,基于下述公式确定目标影响因子:

8.根据权利要求7所述的重介分选悬浮液密度调整方法,其特征在于,基于下述公式确定重介分选悬浮液的密度调整量:

9.一种重介分选悬浮液密度调整装置,其特征在于,包括:

10.一种电子设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的重介分选悬浮液密度调整方法。

技术总结本发明涉及煤炭洗选加工领域,公开了一种重介分选悬浮液密度调整方法、装置及电子设备。通过基于最佳配煤曲线确定密度与灰分的第一对应关系,基于第一对应关系确定第一影响因子;获取实测灰分值与目标灰分值之间的灰分偏差,基于灰分偏差以及第一影响因子确定第二影响因子;基于第二影响因子确定目标影响因子,根据目标影响因子以及灰分偏差确定重介分选悬浮液的密度调整量,基于密度调整量对重介分选悬浮液的密度进行调整,能够对重介分选悬浮液的密度调整量进行准确量化,从而能够提高重介分选悬浮液密度调整的准确率。并且,可以实现重介分选悬浮液密度调整的自动控制,提高调整效率。技术研发人员:鲍震受保护的技术使用者:国能智深控制技术有限公司技术研发日:技术公布日:2024/7/23

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