本发明公开一种裂解炉炉管外壁测温仪双相驱动同步方法,包括开启测温仪;等待测量信号;水平驱动电机驱动测温驱动台,测温驱动台带着测温仪沿着裂解炉观火孔的方向在导轨上移动,直到到达设定的观火孔初始位置,随即旋转驱动电机驱动旋转器,旋转器带动测温仪旋转,直到到达设定的初始角度;水平驱动电机和旋转驱动电机配合,使测温仪在沿导轨移动的同时作旋转运动,使得测温仪发射的光斑扫描到观火孔对应的每根炉管的外壁;该观火孔对应的炉管扫描完毕,水平驱动电机和旋转驱动电机停止运行,返回准备下一个观火孔的测量。本发明在水平驱动电机驱动测温驱动台的同时,通过旋转驱动电机驱动旋转器,实现了测温仪的双相运动。
📄 2015101962709
📂 G01J5_02
👤 广东石油化工学院
📅 2015-04-23
本发明涉及一种裂解炉炉管外壁测温初始位置和角度的优化方法,包括如下步骤:S1:移动测温仪到达位于观火孔一侧的预设的初始位置及初始角度;S2:判断测温仪的测温对象;S3:测温仪根据测温对象调整初始位置和初始角度;S4:判断测温仪的测温对象是否在炉膛内膛和观火孔内框之间发生跳变;S5:若是,则结束优化;若否,则返回步骤S2。测温仪的初始测温对象应为炉膛内膛与观火孔内框的交界处,由于背景技术提到的各种原因,使得预设的初始位置及初始角度往往不能使测温仪的初始测温对象处于该交界处,本发明能够通过一定的调整来优化初始位置及初始角度,从而保证了测温仪观测范围的最大化,确保了所有炉管都会被测量到,也提高了测量的准确性。
📄 2017113281810
📂 G01K13_00
👤 广东石油化工学院
📅 2017-12-13
本发明公开一种基于嵌入式DCNN的乙烯裂解炉炉管重管识别方法,所述方法包括采集炉管外表面温度和距离以及炉膛内壁温度和距离、DCNN重管识别模型的构建、DCNN重管识别模型的重构及炉管外表面温度的计量、计算得到的炉管外表面温度上传到云服务器等步骤,即先利用采集得到的数据得到重管和非重管的距离特征差异,训练生成DCNN重管识别模型;其次针对嵌入式处理器的特性,将DCNN重管识别模型移植到智能测温仪内部的嵌入式处理器;最后由DCNN重管识别模型结合智能测温仪内部的数据处理算法和温度值计量方法,计算得到重管和非重管的温度。该方法能高精准度判别裂解炉炉管重管和非重管,提高裂解炉炉管外表面温度测量的准确性,实现智能测温仪的边缘计算功能。
📄 2019103398742
📂 G06N3_04
👤 广东石油化工学院
📅 2019-04-25
本发明涉及一种乙烯裂解炉管温度诊断系统,包括边缘设备和工业云服务器。边缘设备包括:数据采集模块用于构成CNN网络模型的训练数据集;模型构建模块用于将训练数据集输入PC端的CNN网络模型进行训练,在PC端构建CNN重管识别模型,将构建好的PC端的CNN重管识别模型移植至智能测温仪内部的嵌入式处理器,在嵌入式处理器内对CNN重管识别模型进行重构;温度计算模块用于利用嵌入式处理器的CNN重管识别模型判断提取的炉管距离数据是否为重管,对非重管与重管的炉管外表面温度值进行计算;工业云服务器接收计算得到的炉管外表面温度值,根据炉管温度值进行统计和/或决策。本发明能够高精准度判别裂解炉重管和非重管,并且实现智能测温仪的边缘计算功能。
📄 2019103408034
📂 G01K13_00
👤 广东石油化工学院
📅 2019-04-25
本发明属于裂解炉控制技术领域,公开了一种面向乙烯裂解炉管重管识别的嵌入式DCNN压缩方法,采集乙烯裂解炉管数据;选用距离数据与温度数据,对温度数据与距离数据进行分割、归一化处理,然后基于深度半非矩阵分解(Semi-Non-negative Matrix Factorization,Semi-NMF)的乙烯裂解炉管特征提取;建立基于深度卷积神经网络的混合结构神经网络重管识别模型。本发明的乙烯裂解炉管温度检测装置及相应的检测方法,能应用于大型石化公司的乙烯裂解装置;基于深度非负矩阵分解的乙烯裂解炉管数据特征提取算法,提取的特征作为深度卷积神经网络的输入,实现了裂解炉管温度的准确判别;本发明的深度卷积神经网络压缩方法能面向边缘应用。
📄 2019103717362
📂 G06N3_04
👤 广东石油化工学院
📅 2019-05-06
本发明公开了管式裂解炉的一种炉管结焦感知与预测方法及系统,包括:构建裂解炉数字孪生体;对裂解炉与裂解炉数字孪生体之间的虚‑实空间数据进行交互;基于交互的虚‑实空间数据,结合多源数据深度学习,重构裂解炉管内温度场、压力场和流量场时‑空动态变化过程,实现炉管结焦统计推断和趋势预测的炉管清焦或烧焦最佳时机预测。本发明对于保障石化生产安全具有重要意义。
📄 202411639733X
📂 G06F30_27
👤 广东石油化工学院
📅 2024-11-18
本发明公开了一种抑制油泥裂解炉结焦涂层的制备方法,属于高分子有机材料技术领域。它包括以下步骤:(1)设置涂层的三层结构:黏附层、支撑层及包裹层;(2)清洗裂解炉的内壁,干燥后进行防护处理;(3)黏附层的处理:将高分子溶剂一喷涂到步骤(2)防护处理后的裂解炉的内壁上,随后干燥4h即可;(4)支撑层的处理:将高分子溶剂二喷涂到步骤(3)黏附后的裂解炉的内壁上,随后干燥;(5)包裹层的处理:将粘结剂喷涂到步骤(4)支撑后的裂解炉的内壁上,随后干燥;(6)养护处理:将涂层进行烘干处理,阴凉处存储即可。本发明制备的涂层的各项性能优异,水接触角、粘结强度、抗拉强度、热震次数及热导率均达到较高的水平。
📄 2021104468858
📂 B05D7_00
👤 仲恺农业工程学院
📅 2021-04-25
本发明涉及熔炉技术领域,且公开了等离子裂解炉,包括壳体,所述壳体内壁固定连通有出水管,所述壳体底部固定连通有进水管,所述壳体外壁固定连接有还原仓,所述还原仓顶部固定连通有收集管,所述还原仓底部固定连通有连接管一,所述还原仓顶部固定连通有进气口,还包括:缓冲仓,所述缓冲仓设置在壳体内部,所述隔离仓内部设置有导流机构。本发明通过回流管将可燃气体回收燃烧后的气体进行导流至收集管内,利用裂解炉内裂解的高温,与收集管内的积碳进行还原反应,增加可燃气体浓度,减少收集管内的积碳,同时对燃烧补充分的可燃气体进行收集回流,进行二次燃烧,充分对裂解炉内生成的可燃气体进行利用。
📄 2025106416714
📂 F23G5_027
👤 诸暨科宇环保科技有限公司
📅 2025-05-19