Refuse incineration plant operations involve many kinds of uncertain factors, such as the variable physical properties of refuse as fuel and the complexity of the burning phenomenon. That makes it very difficult to apply conventional control methods to the combustion control of the refuse. In this paper, an adaptive fuzzy model predictive controller is proposed for the combustion control of the refuse. And computer simulation was carried out to evaluate performance of the proposed controller.
Refuse incineration plant operations involve many kinds of uncertain factors, such as the variable physical properties of refuse as fuel and the complexity of the burning phenomenon. That makes it very difficult apply conventional control methods to the combustion control of the refuse. In this paper, an adaptive fuzzy model predictive controller is proposed for the combustion control of the refuse. In this paper, an adaptive fuzzy model predictive controller is proposed for the combustion control of the refuse. And computer simulation was carried out to evaluate performance of the proposed controller.
Proceedings of the Korean Institute of Intelligent Systems Conference
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1993.06a
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pp.1109-1113
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1993
A refuse incineration plant is a complex process, whose multi-variable control problems can not be solved conventionally by deriving an exact mathematical model of the process. The usage of advanced fuzzy technologies within the suitable development methodology is demonstrated by a controller implemented for the refuse incineration plant in Hamburg-Stapelfeld, Germany.
Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers A
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v.24
no.11
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pp.2762-2770
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2000
The refuse incineration plant has an important role in saving the combustion energy for local heating system. But harmful combustion gas(NOx etc.) leads to some serious environmental problem. To reduce the gas, a SCR(Selective Catalytic Reduction)system is installed and it is controlled by adjusting the flow of ammonia gas(NH3) . In this paper, we apply a repetitive control method to reduce NOx by adjusting the flow of ammonia gas for SCR system in a refuse incineration plant which is located in Haeundae, Pusan, Firstly, we analyze the inlet NOx period by FFt method, and verify its periodic variations. Secondly, we design a repetitive control system by using state space model method. Lastly, the effectiveness of repetitive control system is shown by comparing to a conventional PID control in simulation and experimental results.
Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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v.7
no.2
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pp.43-50
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1997
Refuse incineration plant operations involve many kinds of uncertain factors, such as the variable physical properties
of refuse as fuel and the complexity of the burning phenomenon. This makes it very dificult to apply conventional
control methods to the combustion control of the refuse. So most of the refuse incineration plant are operated by
operators. In this paper, an multi-variable fuzzy model predictive controller is proposed for the combustion control
of the re:fuse. Adaptive network based fuzzy inference system is used for modeling of the refuse incineration plant
and multi-variable fuzzy model predictive controller is designed based on the identified fuzzy model. And computer
simulation was carried out to evaluate performance of the proposed controller.
The Transactions of the Korea Information Processing Society
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v.7
no.7
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pp.2116-2124
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2000
In this paper we propose combustion control of refuse incineration plant using fuzzy model and genetic algorithm. At first fuzzy modelling is performed to obtain fuzzy model of the refuse incineration plant and obtained fuzzy model predicts outputs of the plant when inputs are given. Fuzzy model ca be used to obtain control strategy, and train and enhance operators' skill by simulating the plant. Then genetic algorithms search and find out optimal control inputs over all possible solutions in respect to desired outputs and these are inserted to plant. In order to testify proposed control method, computer simulation was carried out. As a result, ISE of fuzzy model of refuse incineration plant is 0.015 and ITAE of control by proposed method, 352 which is better than that by manual operation.
Proceedings of the Korean Institute of Intelligent Systems Conference
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1998.03a
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pp.116-119
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1998
Abstract-In paper, an operation support software for combustion control of refuse incineration plant is developed using fuzzy model and genetic algorithm. It has two major modules which are simulation module and optimal operation module. In simulation module modelling is performed to obtain fuzzy model of the refuse incineration plant and obtained fuzzy model predicts outputs of the plant when inputs are given. This module can be used to obtain control strategy, and train and enhance operators' skill by simulating the plant. And in optimal operation module, genetic algorithm searches and finds out optimal control inputs over all possible solutions in respect to desired outputs. In order to testify proposed operation support software, computer simulation was carried out.
Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers B
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v.24
no.3
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pp.354-362
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2000
This paper identifies a discrete-time linear combustion model of Refuse Incineration Plant(RIP) which characterizes steam generation quantity, where the RIP is considered as a MIMO system with thirteen-inputs and one-output. The structure of RIP model is described as an ARX model which are analytically obtained from the combustion dynamics. Furthermore, using the Instrumental Variable(IV) identification algorithm, model structure and unknown parameters are identified from experimental input-output data sets, In result, it is shown that the identified ARX model well approximates the input-output combustion characteristics given by experimental data sets.
Journal of Institute of Control, Robotics and Systems
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v.8
no.7
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pp.556-562
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2002
This paper studies the identification of a combustion model, which is used to design a linear controller of a steam generation quantity and harmful exhaust gases of a Refuse Incineration Plant(RIP). Even though the RIP has strong nonlinearities and complexities, it is identified as a MIMO parametric ARX model from experimental input-output data sets. Unknown model parameters are decided from experimental input-output data sets, using system identification algorithm based on Instrumental Variables(IV) method. It is shown that the identified model well approximates the input-output combustion characteristics.
This paper identifies a linear combustion model of Refuse Incineration Plant(RIP) which characterizes its combustion dynamics, where the proposed model has thirteen-inputs and one-output. The structure of the RIP model is given as an ARX model which obtained from the theoretical analysis. And then, some unknown model parameters are decided from experimental input-output data sets, using system identification algorithm based on Instrumental Variables(IV) method. In result, it is shown that the proposed model well approximates the input-output combustion characteristics riven by experimental data sets.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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