中国石油化工股份有限公司;中石化(大连)石油化工研究院有限公司吴斯侃获国家专利权
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龙图腾网获悉中国石油化工股份有限公司;中石化(大连)石油化工研究院有限公司申请的专利生物质热解重整反应器控制方法、装置、设备和存储介质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:CN118421345B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-05-05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:202310109562.9,技术领域涉及:C10G1/00;该发明授权生物质热解重整反应器控制方法、装置、设备和存储介质是由吴斯侃;肖彬;张彪;王鑫;宋永一设计研发完成,并于2023-02-02向国家知识产权局提交的专利申请。
本生物质热解重整反应器控制方法、装置、设备和存储介质在说明书摘要公布了:本发明公开了生物质热解重整反应器的控制方法、装置、设备和存储介质,所述方法包括步骤:生成三维电磁场模型并进行网格化;确定三维电磁场模型的输入参数;根据输入参数获得三维电磁场模型的稳态下的模拟结果;判断一个时间步长后各温控区是否包括超出气固组分阀值的超标网格,如果是,计算并更新可控水蒸气喷孔的最小进气量;判断一个时间步长后各温控区中是否包括超出目标温度区间的超标网格,如果是,计算并更新微波功率和或进气量,如果否,生成控制阀门和微波功率的控制指令;本发明通过工况预判的方式,根据不同的工况来预先进行多种应对策略的调节,从而可以有效的提高对于生物质热解重整反应器控制的响应速度,进而提高控制效果。
本发明授权生物质热解重整反应器控制方法、装置、设备和存储介质在权利要求书中公布了:1.一种生物质热解重整反应器控制方法,其特征在于,包括步骤: S11、根据所述生物质热解重整反应器生成对应的三维电磁场模型并进行网格化;所述生物质热解重整反应器包括进料螺旋轴、管式反应器和设有多个可控微波源的微波发生器;所述管式反应器包括位于前部的热解段和位于后部的重整段;所述进料螺旋轴的轴体为中空设计并设有多个可控进气量的可控水蒸气喷孔;所述根据所述生物质热解重整反应器生成对应的三维电磁场模型并进行网格化,包括:设所述管式反应器的腔内体积为V;所述可控微波源的数量为n;可控水蒸气进料口的数量为m;设第k个可控微波源的功率为,微波发生器的总功率为;设第k个可控水蒸气喷孔的进气量为,水蒸气的总进气量为;网格化后的所述三维电磁场模型具有d个网格并存储于集合Mesh中,其中属于所述集合Mesh的第j个网格的电磁强度为,温度为; S12、确定所述三维电磁场模型的输入参数,包括:各可控微波源的微波功率、各可控水蒸气喷孔的进气量,以及,生物质和水蒸气的物性参数和物料进料速率; S13、以预设的时间步长为计算周期,根据所述输入参数获得所述三维电磁场模型的稳态下的模拟结果;所述模拟结果包括一个时间步长后所述管式反应器中各温控区的温度场分布预测值和气固组分分布预测值;所述管式反应器包括多个逻辑划分出的温控区;各所述温控区分别对应有各自的气固组分阀值和目标温度区间;所述热解段中各温控区的目标温度区间为适于热解所需的温度范围;所述重整段中各温控区的目标温度区间为适于重整所需的温度范围; S14、根据所述气固组分分布预测值判断一个时间步长后各温控区是否包括超出所述气固组分阀值的超标网格,如果是,计算所述超标网格所在温控区对应的可控水蒸气喷孔的最小进气量,并将其作为更新后的进气量返回步骤S13; S15、根据所述温度场分布预测值判断一个时间步长后各温控区中是否包括超出所述目标温度区间的超标网格,如果是,计算所述超标网格适配的可控微波源的微波功率和或可控水蒸气喷孔的进气量,并将其作为更新后的微波功率和或进气量返回步骤S13;如果否,以当前的进气量为目标进气量,和,当前的微波功率为目标微波功率,生成与所述超标网格区域所属温控区的可控水蒸气喷孔的控制阀门的控制指令和微波功率的控制指令。
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