[发明专利]一种回收玻璃混合加工的热融控制方法及系统在审

专利信息
申请号: 202211529367.3 申请日: 2022-12-01
公开(公告)号: CN115893811A 公开(公告)日: 2023-04-04
发明(设计)人: 平华 申请(专利权)人: 平华
主分类号: C03B5/24 分类号: C03B5/24;C03C1/02;C03C1/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 510000 广东省广州*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 回收 玻璃 混合 加工 控制 方法 系统
【权利要求书】:

1.一种回收玻璃混合加工的热融控制方法,其特征在于,所述方法应用于热融控制系统,所述热融控制系统与图像采集设备通信连接,所述方法包括:

采集回收玻璃数据,基于所述回收玻璃数据进行混合成分占比分析,生成处理成分比例数据;

对回收玻璃进行预处理,对预处理后的回收玻璃进行破碎处理;

通过所述图像采集设备进行破碎处理后的玻璃图像采集,得到玻璃图像集合;

对所述玻璃图像集合进行粒度特征识别,生成粒度影响参数;

获得质量需求数据,通过所述质量需求数据、所述处理成分比例数据集和所述粒度影响参数进行多层级热融控制数据匹配,生成多层级热融控制数据匹配集合;

对所述多层级热融控制数据匹配集合进行热融成本评价,获得热融成本评价结果中最低成本对应的多层级热融控制数据,通过所述多层级热融控制数据控制进行玻璃的热融处理。

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

构建实验粒度特征;

基于所述实验粒度特征进行所述玻璃图像集合的图像特征匹配识别,基于特征匹配识别结果生成尺寸偏差评价数据;

对所述玻璃图像集合进行粒度特征均匀度评价,生成粒度均匀度评价数据;

通过所述尺寸偏差评价数据和所述粒度均匀度评价数据得到所述粒度影响参数。

3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

获得所述多层级热融控制数据匹配集合的质量控制波动数据;

基于所述质量控制波动数据进行所述热融成本评价结果中最低成本对应的多层级热融控制数据修正,得到修正多层级热融控制数据;

通过所述修正多层级热融控制数据进行玻璃的热融处理。

4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述热融控制系统与温度采集设备通信连接,所述方法还包括:

通过所述温度采集设备进行热融处理的实际控制温度采集,得到实际控制温度数据;

通过所述实际控制温度数据和所述多层级热融控制数据进行温度控制影响分析,生成质量影响数据;

判断所述质量影响数据是否能满足所述质量需求数据的预定质量范围;

当所述质量影响数据能满足所述质量需求数据的预定质量范围时,则不进行温度控制所述多层级热融控制数据的调整。

5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

当所述质量影响数据不能满足所述质量需求数据的预定质量范围时,根据所述质量影响数据和所述质量需求数据得到质量预估差值;

通过所述质量预估差值匹配温度控制优化数据;

通过所述温度控制优化数据进行所述多层级热融控制数据的优化调整。

6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

基于所述质量预估差值进行逐级温度预估优化,生成温度优化控制方案集合;

对所述温度控制优化方案集合进行成本筛选,基于成本筛选结果获得所述温度控制优化数据。

7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

判断所述粒度影响参数是否满足预期粒度控制阈值;

当所述粒度影响参数不能满足所述预期粒度控制阈值时,则生成粒度优化指令;

基于所述粒度优化指令继续进行回收玻璃的破碎处理,直至回收玻璃的粒度可以满足所述预期粒度控制阈值,则停止进行破碎处理。

8.一种回收玻璃混合加工的热融控制系统,其特征在于,所述系统与图像采集设备通信连接,所述系统包括:

数据采集分析模块,所述数据采集分析模块用于采集回收玻璃数据,基于所述回收玻璃数据进行混合成分占比分析,生成处理成分比例数据;

破碎处理模块,所述破碎处理模块用于对回收玻璃进行预处理,对预处理后的回收玻璃进行破碎处理;

玻璃图像采集模块,所述玻璃图像采集模块用于通过所述图像采集设备进行破碎处理后的玻璃图像采集,得到玻璃图像集合;

粒度特征识别模块,所述粒度特征识别模块用于对所述玻璃图像集合进行粒度特征识别,生成粒度影响参数;

数据匹配模块,所述数据匹配模块用于获得质量需求数据,通过所述质量需求数据、所述处理成分比例数据集和所述粒度影响参数进行多层级热融控制数据匹配,生成多层级热融控制数据匹配集合;

热融处理模块,所述热融处理模块用于对所述多层级热融控制数据匹配集合进行热融成本评价,获得热融成本评价结果中最低成本对应的多层级热融控制数据,通过所述多层级热融控制数据控制进行玻璃的热融处理。

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