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基于人工智能的有机固废资源化技术研究进展

收稿日期:2026-01-29 修回日期:2026-03-16 接受日期:2026-03-18

DOI:10.20078/j.eep.20260315

摘要:随着全球有机固废产量攀升与环保要求提高,热处置作为实现固废减量化并高效转化为能源及化学品的核心手段,其重要性日益凸显。利用人工智能(AI)实现其高效、精准的资源化处理已成为焦点。本文系统综述了AI在有机固废资源化中的进展,聚焦热解、气化及焚... 展开+
摘要:随着全球有机固废产量攀升与环保要求提高,热处置作为实现固废减量化并高效转化为能源及化学品的核心手段,其重要性日益凸显。利用人工智能(AI)实现其高效、精准的资源化处理已成为焦点。本文系统综述了AI在有机固废资源化中的进展,聚焦热解、气化及焚烧等核心热处置环节,重点评述了人工神经网络(ANN)、随机森林(RF)及深度学习(DL)等主流算法在不同热处置场景下的表现。分析指出,相较于传统统计模型,AI辅助模型可提高15%原料预测精度,有效预测热解产物分布,但在跨尺度多源数据融合方面仍存在局限。同时,概述了AI在优化反应条件、调控污染物排放及全流程生命周期评价与智能化管理上的应用。最后,本文展望了高质量数据集匮乏及模型机理可解释性不足等关键瓶颈,并提出相应解决思路,旨在推动AI与热处置技术深度融合,最终实现固废处理的高效、高值与智能化。 收起-

作者:

  • 李丹妮1,2
  • 李承宇1,2
  • 王亚琢1,2
  • 陈虹媛1,2
  • 萧垚鑫1,2
  • 于振强1,2
  • 连希希1,2
  • 孔德新1,2
  • 单锐1,2,*
  • 袁浩然1,2,*

作者简介

第一作者:李丹妮(1996—),女,山西长治人,博士研究生,主要研究方向为机器学习及固废高值化利用。E-mail:lidanni96@163.com
通讯作者:单锐(1982—),男,山东泰安人,研究员,主要研究方向为固废资源化与污染物控制。E-mail:shanrui@ms.giec.ac.cn
袁浩然(1981—),男,安徽合肥人,研究员,主要研究方向为有机固废高效清洁转化与物质循环利用研究。E-mail:yuanhr@ms.giec.ac.cn

单位

  • 1.中国科学院广州能源研究所
  • 2.广东省退役新能源器件高质循环利用重点实验室

关键字

  • 人工智能
  • 热处置
  • 数字孪生
  • 生命周期评价
  • 资源化

基金项目

国家重点研发计划资助项目(2023-67)

引用格式

李丹妮, 李承宇, 王亚琢, 陈虹媛, 萧垚鑫, 于振强, 连希希, 孔德新, 单锐, 袁浩然. 基于人工智能的有机固废资源化技术研究进展[J/OL]. 能源环境保护: 1-12[2026-03-25]. https://doi.org/10.20078/j.eep.20260315.

LI Danni, LI Chengyu, WANG Yazhuo, CHEN Hongyuan, XIAO Yaoxin, YU Zhenqiang, LIAN Xixi, KONG Dexin, SHAN Rui1, YUAN Haoran. Research Progress in AI-Based Technologies for Organic Solid Waste Resource Recovery[J/OL]. Energy Environmental Protection: 1-12[2026-03-25]. https://doi.org/10.20078/j.eep.20260315.
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