高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
基于气味在线检测的白酒生产控制系统
白酒是中国传统蒸馏酒,工艺独特,历史悠久,享誉中外。中国白酒属于天 然微生物富集制曲,固态自然富集发酵,含有极为丰富的呈香呈味物质,这些香 味成分在酒体中的种类基本相同,但因地域资源环境、酿造工艺和酒曲种类等不 同,其含量千差万别,从而形成影响白酒风格的庞大因素。白酒勾兑中各次所取 的基酒,受外界环境因素影响巨大,成分难以有严格统一标准,如此时仍然按照 某特定比例勾兑,最后成品的品质在受到基酒不确定因素影响下很难达到比较高 的一致性。本项目建立在利用电子鼻对白酒气味的特征进行定义的研究基础之上, 结合在线气味检测及流量控制技术,将相关研究结果转化为关键技术,成功开发 出基于气味控制的白酒自动勾兑系统成套设备及白酒发酵过程控制系统,并顺利 投入生产运行,满足我国规模巨大的白酒制造行业旺盛的消费需求及品质要求。 项目中,从利用电子鼻气味检测技术对白酒的量化区分研究出发,联系气味 量化检测的客观结果与人对白酒香气的主观评价,逐步完善数据库,为利用在线 气味检测控制白酒发酵及自动勾兑提供了完备的前期理论基础;从利用电子鼻气 味检测技术对不同年份的年份酒的量化区分研究出发,提出了对年份酒的鉴定方 法,在有数据库支持的前提下,准确率可达到 100%,为利用在线气味检测控制白 酒发酵及自动勾兑提供了完备的前期理论依据;基于对白酒气味特征标定的研究,开发了基于计算机控制的在线气味检测技术,结合反馈控制开发基于在线气味检 测的白酒发酵及自动勾兑设备。 本项目研究在酒类气味在线自动检测及酒类生产中取得了突破性的成果,处 于国际国内研究前列,其中白酒自动勾兑系统通过了中国轻工业联合会鉴定,鉴 定委员会认为,本项目在白酒数字化勾兑方面有创新,技术达到国际先进水平。 本项目研发制作的基于气味在线检测的白酒自动勾兑系统,提高了对勾兑原 料差异及品酒主观差异的适应性,提高生产效率,降低人力成本,在包括汾酒集 团的多家白酒厂家得到应用,顺利投入生产运行。应用厂家对设备的性能与使用 情况均表示满意,提高产能,增加利润,累计实现销售销售收入达 6636.27 万元, 获得可观的经济效益。 本项目在解决白酒发酵及勾兑的关键技术难题与工程实践应用中显示出的 创新性与先进性,为白酒行业的发展做出贡献。
江南大学 2021-04-13
焦炉集气管压力智能预测控制系统
成果简介焦炉炼焦过程中所产生的荒煤气经集气管、 初冷器和鼓风机等环节处理后传输给化产及煤气用户。 传输过程中, 集气管压力系统和鼓风机调速系统的稳定优化控制对于炼焦生产有着十分重要的作用。 当集气管压力过高时, 一方面造成跑烟冒火,污染环境; 另一方面降低了荒煤气的回收率, 造成能源的浪费。 当集气管压力出现负压时, 空气就会从炉门、 炉盖等处进人炉体, 导致焦炭质量下降、 缩短炉体使用寿命及煤气中氧含量增加。 为此我们针对非对称分布多焦炉多集气管共用一套鼓冷装置的系统设
安徽工业大学 2021-04-14
方坯连铸机动态轻压下控制系统
成果简介方坯连铸机动态轻压下控制系统能够实现对在线铸坯进行适当压下, 以解决高拉速条件下的铸坯中心偏析、 中心缩孔问题, 提高铸坯的内部质量。系统主要由铸坯凝固传热模型、 二冷动态配水控制模型、 轻压下动态控制模型三部分组成, 其中铸坯凝固传热模型能够根据实时工艺条件计算在线铸坯当前的温度分布; 二冷动态配水控制模型能够根据中包钢水温度、 拉速的变化对二冷水量实时动态调节, 优化铸坯冷却条件, 提高铸坯质量; 轻压下动态控制模型能够根据铸坯凝固特点选择最优的压下制度对铸坯
安徽工业大学 2021-04-14
配煤专家及其自动控制系统
项目简介专家系统是指在指定焦炭质量和成本的前提下, 根据单种煤的质量和价格及生产成本, 借助于专家知识的规则模型和解析的数学模型进行综合集成, 实现配煤比的定量计算和优化决策, 并从知识库中检索出多种能满足该焦炭质量指标和成本要求的配煤方案, 以便生产技术管理人员根据实际情况进行选择, 进而发出指令给配煤系统, 配煤系统接受指令后, 通过传感器控制配煤槽的给料量以达到实时控制配煤比的目的。 该技术已在宝钢、 攀钢等焦化厂使用。成熟程度已在宝钢、 攀钢使用。
安徽工业大学 2021-04-14
一种柔性膜张力纠偏控制系统
本发明属于物料输送质量监控相关领域,并公开了一种柔性膜 张力纠偏控制系统,其包括张力测量辊、纠偏框架、传动机构、驱动 电机和纠偏控制器,其中张力测量辊由水平联接成一体的总张力检测 单元和张力分布检测单元共同组成,并同时测量获得柔性膜输送过程 中的总张力和张力分布信号;纠偏控制器基于张力分布信号来计算输 出相应的控制电压,并控制驱动电机转动相应的转角,由此带动传动 机构同步旋转;纠偏框架将传动机构的旋转运动转换为张力测量辊的 纠偏动作,由此完成整体的纠偏过程。通过本发明,不仅能够实现总 张力和张力分布
华中科技大学 2021-04-14
注塑机机械手人控制系统
项目的背景及目的 在工资水平较低的中国,塑料制品行业仍属于劳动力密集型产业,但机械手的使用已经越来越普及。注塑机专用机械手的作用:第一、节省人力成本。第二、安全生产。第三、提高产品质量。第四、提高生产效率。海尔机械手采用PLC作为控制器。为提高国产化率和自主创新水平,我们与海尔公司合作研制自主知识产权的机械手控制器。控制系统包括两部分:1、多轴运动控制器,2、手持式编程控制器。实现对机器人多轴运动进行协调控制,同时通过手持式编程控制器(盒)完成对多轴
南开大学 2021-04-14
水泥厂微机配料与负荷控制系统
水泥生产过程中,每生产一吨水泥需要粉磨各种物料三吨左右。而研磨过程中的电耗约占水泥生产总电耗的60%-70%,因此对水泥厂球磨机采用先进、有效的控制方法,对保证水泥生产中生料和水泥的产量、质量、降低电耗,提高经济效益具有十分重要的意义。西安交通大学研制开发的微机配料与负荷控制系统,集微机配料与负荷控制于一体,不仅完成水泥生产过程中对各成分配比的要求,而且能
西安交通大学 2021-01-12
空压机性能微机测试与工况控制系统
空气压缩机量大面广的通用机械,其产品的质量和性能水平直接影响企业的经济效益。为能检验、测试其性能质量,必须有完善的检测手段。该系统分为微型计算机,数据采集柜、传感器和自动控制四大部分,包括:进、排气压力测试;进、排气温度、干、湿温度测试;大气压力测试;功率及转矩、转速测试;工况控制等。系统严格遵守GB3853-83标准,并增加闭环控制,具有工作稳定可靠,运
西安交通大学 2021-01-12
炼油厂空压机控制系统开发
成果简介: 在现有空压机组的基础上,分析消化其工作原理及控制方法,用通用控制系统替换原有专用控制器,研究开发控制算法,恢复原有空压机组的系统功能,提高系统性能,彻底解决空压机组运行、维护的问题。该项目的运行,极大节约了空压机组的维修费用,单台空压机每年减少维修费用约20万人民币。 1.技术指
南京工业大学 2021-01-12
计算机信息管理与控制系统
本系统是大连理工大学计算机系结合先进的计算机技术、计算机自动检测与控制技术、计算机神经网技术、先进的管理思想以及热平衡理论研究开发的企业计算机信息管理与控制系统。它主要对热电企业汽热资源的利用及城区供暖问题进行了合理的解决,同时帮助企业解决资源的合理利用,达到节能增效。 系统全面的对企业的各个方面进行合理的控制,如人事劳资管理,材料成本核算,库存管理,生产计划,现场监控,收费管理等。该系统中共申请国家专利5项,已获国家专利3项,其中发明专利1项。获辽宁省科技进步奖一项,技术水平达到国内领先。 本系统采用计算机进行供热控制,在保证室内温度的前提下使其经济性有显著的提高,利用离线训练后确定的神经网络,经过在线计算达到最佳输出,从而达到最佳供热状况。 本供热系统是一个多输入、非线性的动态对象,理论模型难以建立, 将神经网引入供热控制系统后,充分地利用了熟练操作者的经验,成功地解决了理论精确模型难建这一难题;神经网的记忆学习能力使其在变工作状况、变负荷运行时自动找到最佳工作点;神经网的离线学习和在线控制反应速度快的特点,使其能够完全胜任负荷变化快的工作特点。 另外,城市供热收费系统采用三层结构,即后台服务器,应用服务器,及客户端。每个模块都采用了一个应用服务器,相应的后台数据库根据业务的不同安装在不同的机器中。每台应用服务器可以供多台客户端使用。本系统采用dcom分布式技术,很好实现分布式功能。还采用了web技术,完成了在互联网上一些收费功能。 本系统主要可以分为以下八个模块:信息录入和修改、收费模块、查询和统计、申请和审批、收费员管理、起诉模块、合同管理、结转及报表功能,其中收费模块是核心模块。 本系统运行状况良好。以大连某热电厂为例,该热电厂承担该市冬季工业生产和70%民用采暖用汽量,其中,民用建筑面积约有160万平方米,本系统运行3年获得了极好的效果。若供热站的供热面积越大,效果则越明显。 采用本供热系统能够节约蒸汽,减少运行成本,从而提高了人们的取暖质量。从已在运行的供热站来看,采用计算机控制可普遍提高热效率,原来运行状态较好的供热站至少可提高10%,而对于一些原来自动化运行欠佳的供热站,这个值将更大些,节能更明显。
大连理工大学 2021-04-13
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 12 13 14
  • ...
  • 647 648 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    63届高博会于5月23日在长春举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1