一种用于脱硝烟道的自调节取样系统和装置

    公开(公告)号:CN114112555A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111205021.3

    申请日:2021-10-15

    IPC分类号: G01N1/24 G05D7/06

    摘要: 本发明公开了一种用于脱硝烟道的自调节取样系统和装置,涉及脱硝烟道取样领域,本发明包括流速监测系统、温度监测系统和分析测量系统,以及阀座,触发机构和密封机构,密封机构设置于阀芯内部,密封机构用于将阀芯与进气管内壁之间进行有效密封;本发明通过流速监测系统对烟道内气体采样的流速进行监测,自调节装置就会根据流速监测系统提供的数据进行自我调节,从而保证了所有的通烟支管道内的烟气流量一致,各个通烟支管内的自调节装置都会根据PLC控制器进行智能型的变化开度,这样所有进入通烟母管的烟气量才可等同一致,在NOX分析仪表上显示的数据才是烟道内截面真是的数值,整个系统无须人工干预,完全可以实现自调节。

    一种220伏直流系统损耗预测方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118886588A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410746058.4

    申请日:2024-06-11

    摘要: 本发明提供一种220伏直流系统损耗预测方法,涉及电力能耗技术领域,包括:步骤1:获取系统内各组件的实时作业参数,同时,获取系统内各组件以及连接线路的电性参数,构建得到第一数据;步骤2:对所述第一数据进行预处理,并转换为预设格式的待分析数据;步骤3:对所述待分析数据进行特征提取,且结合获取的预设损耗指标,生成损耗特征集以及对应的损耗数据集;步骤4:利用选取到的预设模型对所述损耗特征集以及对应特征集下的损耗数据集进行预测分析,生成每一预设损耗指标下的预测数据,并输出得到系统损耗预测数据。本发明可以对直流系统中各组件的损耗数据进行超前预测,及时发现系统中的潜在风险,提升了直流系统的安全性和稳定性。

    一种燃煤发电机组凉水塔
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117663824A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311502307.7

    申请日:2023-11-10

    IPC分类号: F28C1/14 F28F25/08 F25D16/00

    摘要: 本发明属于冷却塔技术领域,尤其涉及一种燃煤发电机组凉水塔,塔体部件内部设有安装腔;风机部件设于安装腔顶部;进水部件的进水端与外界水源连接,其出水端贯穿塔体部件至安装腔内;填料部件设于安装腔内;进气部件设于塔体部件上;集液部件设于塔体部件底部;分散部件设于安装腔内;第一循环部件的进水端设于集液部件内;通过采用不同孔径的填料结构,延长水液与填料结构的冷却时间,提高冷却效果,通过增设分散部件,使水液落在分散部件上,由分散部件降速,并流入集料部件中,通过增设蒸发部件,对分散部件上的水液进行冷却,使凉水塔的冷却效果得到进一步提高。

    一种脱硝系统的脱硝控制方法及装置

    公开(公告)号:CN117582812A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311353170.3

    申请日:2023-10-18

    IPC分类号: B01D53/86 B01D53/56 B01D53/90

    摘要: 本发明公开了一种脱硝系统的脱硝控制方法及装置,其包括:获取脱硝系统的历史运行数据,并对其进行分析,从中提取出不同工况下的若干历史输入NOx浓度数据和喷氨量数据;将同一工况下的历史输入NOx浓度数据和喷氨量数据记为历史脱硝数据组,并对其进行分析,确定脱硝策略为初始脱硝策略;对各历史脱硝数据组进行异常筛选,确定出脱硝过程异常的历史脱硝数据组,并对脱硝过程异常的历史脱硝数据组的初始脱硝策略进行修正,得到第一脱硝策略;基于历史脱硝数据组和第一脱硝策略的对应关系构建脱硝策略判断模型;获取当下的输入NOx浓度数据,经由脱硝策略判断模型确定出适配的当下脱硝策略,并依据当下脱硝策略进行脱硝控制,从而提高了脱硝效率。

    一种火焰成分测量方法及装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117554286A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311486789.1

    申请日:2023-11-08

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/25 G01N21/35

    摘要: 本发明属于火焰检测技术领域,尤其涉及一种火焰成分测量方法及装置,燃烧器部件与外界燃气源连接;第一支撑部件呈环状阵列布置设于燃烧器部件上;阻挡部件设于第一支撑部件上;升降部件设于燃烧器部件底部;旋转部件设于升降部件底部;检测部件的检测端位于阻挡部件与燃烧器部件之间;通过在燃烧器部件上增设旋转部件和升降部件,便于检测部件对各个位置的火焰进行成分分析,使测量出的结果能够更加精确,通过优化旋转部件和升降部件的结构,不仅便于操作,而且可进行精细化调节,进一步增强了检测部件的检测精确度;通过对可见光和红外光进行分离同步检测,避免了光线中不同成分的影响,同时加快了测量效率和测量精准度。