JP4188859B2 - 廃棄物処理プラント設備の運転制御方法及び運転制御装置 - Google Patents
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Description
学習モデル作成手段はニューラルネットワークにより各種プロセスデータから自動的に制御目標の相関関係を導きだし、予測値が制御目標値の実績値に近づくように学習モデルを再構築する機能を具備し、運転制御手段は、所定周期で学習モデルの予測評価を行い該予測評価値が所定値以上外れたら再構築した学習モデルと更新する機能を具備し、学習モデル作成手段は、接近する所定期間の実運転制御における各種プロセスデータを収集しニューラルネットワークに導き、該ニューラルネットワークは該各種プロセスデータから制御目標との相関関係を学習し、自動的に最新学習モデルを作成する機能を具備し、運転制御手段は、学習モデル作成手段で作成した最新学習モデルに接近する所定時間の実運転制御における各種プロセスデータを代入して運転制御シミュレーションを行い、該運転制御シミュレーションによる値と実運転制御による値が所定の範囲内か否かを判断し、所定の範囲内であったなら現在の学習モデルを最新学習モデルに切り換え、所定の範囲外であったなら現在の学習モデルで運転制御を継続する機能を具備することを特徴とする。
2 廃熱ボイラ
3 ごみピット
4 ホッパ
5 ごみクレーン
6 給塵装置
7a〜d ストーカ
8a〜d 空気調整ダンパー
9 空気導入路
10a〜f 灰
11 温度センサ
12 蒸気量センサ
13 酸素濃度センサ
14 工業用テレビカメラ
15 重量センサ
16 バーナ
17 押込送風機
19 空気導入路
20 二次空気押込送風機
31 ボイラ発生蒸気量予測ニューラルネットワーク
32 一次燃焼空気量値算出部
33 一次燃焼空気ダンパ制御部
34 プロセスデータ
41 学習コンピュータ
42 演算用コンピュータ
43 カラープリンタ
44 インサーネット
45 ネットワーク
51 流動床焼却炉
52 廃熱ボイラ
53 ごみピット
54 ホッパ
55 ごみクレーン
56 給塵装置
57 押込送風機
58 流動床部
59 二次空気押込送風機
60 不燃物排出装置
61 温度センサ
62 蒸気量センサ
63 酸素濃度センサ
64 重量センサ
71 ボイラ圧力予測ニューラルネットワーク
72 制御目標設定部
73 給塵操作量算出部
74 プロセスデータ
Claims (2)
- 多入力多出力系を具備する廃棄物処理プラント設備の運転制御方法であって、
前記廃棄物処理プラント設備の運転による各種プロセスデータをニューラルネットワークに導き、該ニューラルネットワークで該廃棄物処理プラント設備の運転制御のモデルを学習して学習モデルを作成し、該学習モデルで所定時間後の予測運転制御を行い、
前記ニューラルネットワークは前記各種プロセスデータから制御目標の相関関係を導き出し、予測値が制御目標の実績値に近づくように前記学習モデルを再構築し、
所定の設定期間で前記学習モデルの予測評価を行い該予測評価値が所定値以上外れたら前記再構築した学習モデルと更新し、
接近する所定期間の実運転制御における各種プロセスデータを収集し前記ニューラルネットワークに導き、該ニューラルネットワークは該各種プロセスデータから制御目標との相関関係を学習し、最新学習モデルを作成し、
前記作成した最新学習モデルに接近する所定時間の運転制御における各種プロセスデータを代入して運転制御シミュレーションを行い、該運転シミュレーションによる値と前記実運転制御による値が所定の範囲内か否かを判断し、所定の範囲内であったなら現在の学習モデルを前記最新学習モデルに切り換え、所定の範囲外であったなら現在の学習モデルで運転制御を継続することを特徴とする廃棄物処理プラント設備の運転方法。 - 多入力多出力系を具備する廃棄物処理プラント設備の運転制御装置であって、
ニューラルネットワークを具備し、廃棄物処理プラント設備の運転による各種プロセスデータを該ニューラルネットワークに導き、該廃棄物処理プラント設備の運転制御のモデルを学習して学習モデルを作成する学習モデル作成手段と、該学習モデル作成手段で作成した学習モデルで所定時間後の予測運転を行う運転制御手段とを備え、
前記学習モデル作成手段は前記ニューラルネットワークにより前記各種プロセスデータから自動的に制御目標の相関関係を導きだし、予測値が制御目標値の実績値に近づくように前記学習モデルを再構築する機能を具備し、
前記運転制御手段は、所定周期で前記学習モデルの予測評価を行い該予測評価値が所定値以上外れたら前記再構築した学習モデルと更新する機能を具備し、
前記学習モデル作成手段は、接近する所定期間の実運転制御における各種プロセスデータを収集し前記ニューラルネットワークに導き、該ニューラルネットワークは該各種プロセスデータから制御目標との相関関係を学習し、自動的に最新学習モデルを作成する機能を具備し、
前記運転制御手段は、前記学習モデル作成手段で作成した最新学習モデルに接近する所定時間の実運転制御における各種プロセスデータを代入して運転制御シミュレーションを行い、該運転制御シミュレーションによる値と前記実運転制御による値が所定の範囲内か否かを判断し、所定の範囲内であったなら現在の学習モデルを前記最新学習モデルに切り換え、所定の範囲外であったなら現在の学習モデルで運転制御を継続する機能を具備することを特徴とする廃棄物処理プラント設備の運転制御装置。
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