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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ETQM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Technology and Quality Management</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3170</issn><eissn>2992-9806</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ETQM.2026020015</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>燃煤采样代表性提升与偏差控制关键技术研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/ETQM/4/2/10.61369/ETQM.2026020015</url><author>李小宇,易浩男,闫新,杨世英</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>4</volume><issue>2</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-02-20</published-time></date></history><abstract>针对大唐陕西发电有限公司延安热电厂现有入厂煤采样机存在的代表性不足、系统性偏差问题，本项目开展了关键技术研究。项目通过集成高精度激光雷达动态定位与缓冲式触底机构，开发了基于&amp;ldquo;接触-感知-反弹&amp;rdquo;智能闭环控制的全深度触底反弹采样技术；采用螺旋头初级缩分与皮带机横断面二级缩分相结合的全断面缩分技术，降低了粒度离析和缩分偏差；并创新性地构建了基于&amp;ldquo;温度-电伴热-振打频率&amp;rdquo;多参数联动控制的智能防堵系统。应用结果表明，该集成技术体系成功实现了全深度、全断面、全天候的智能化采样，采样精密度符合并优于GB/T 19494标准要求，大幅提升了燃煤采样的代表性、公正性与电厂燃料管理的精益化水平。</abstract><keywords>燃煤采样,触底反弹,全断面缩分,智能防堵,激光雷达</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 煤炭科学研究总院. 商品煤样人工采取方法:GB 475-2008[S].北京: 中国标准出版社,2008[2] 刘建强, 李志刚. 入厂煤机械采样装置常见问题与改进措施[J].电站系统工程,2020,36(4):60-62.[3] 张建华, 王磊. 火电厂燃料管理与成本控制[M].北京: 中国电力出版社,2019:45-58.[4] 煤炭科学研究总院. 煤炭机械化采样第1 部分: 采样方法: GB/T 19494.1-2004[S].北京: 中国标准出版社,2004.[5] 陈志勇, 高鹏. 桥式汽车采制样系统常见偏差分析及改进[J].华电技术,2021,43( 增刊):105-108.[6] 赵辉. 螺旋采样机钻头磨损分析与耐磨优化[J].煤矿机械,2019,40(7):112-114.[7]孙晓光. 北方电厂入厂煤采样机冬季防冻堵措施研究[J].东北电力技术,2022,43(1):55-57.[8] 周敏. 一种防水分损失的密封式煤炭自动集样器设计[J].自动化仪表,2020,41(5):89-91.[9] 中国大唐集团有限公司. 科技项目管理办法[Z].2023.[10] 武宇佳. 典型燃煤机组烟气CPM中有机污染物的排放特性试验研究[D]. 浙江大学,2024.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
