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公开(公告)号:CN114779722B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210246389.2
申请日:2022-03-14
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明提供了一种用于燃煤电站锅炉的智慧燃烧优化控制系统及方法,采用BP神经网络物理模型耦合遗传算法得出不同工况下的燃烧参数最优输出集Ve,对燃煤电站锅炉的智慧燃烧进行合理调控;所述智慧燃烧优化控制方法应用大数据分析理论方法,从机组运行历史数据及试验数据中查找、推理不同工况下的最优运行模式,得到了燃烧参数最优输出集Ve,大大促进了机组的精细化运行,提高了节能减排效率以及运行安全性。
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公开(公告)号:CN114779722A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210246389.2
申请日:2022-03-14
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明提供了一种用于燃煤电站锅炉的智慧燃烧优化控制系统及方法,采用BP神经网络物理模型耦合遗传算法得出不同工况下的燃烧参数最优输出集Ve,对燃煤电站锅炉的智慧燃烧进行合理调控;所述智慧燃烧优化控制方法应用大数据分析理论方法,从机组运行历史数据及试验数据中查找、推理不同工况下的最优运行模式,得到了燃烧参数最优输出集Ve,大大促进了机组的精细化运行,提高了节能减排效率以及运行安全性。
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公开(公告)号:CN114738792A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210322650.2
申请日:2022-03-29
IPC分类号: F23N5/00 , F23N5/02 , F23N5/24 , F22B35/00 , F22B37/42 , F24H9/20 , F24H15/288 , F24H15/395
摘要: 本发明提供一种用于燃煤电站锅炉的结焦监测及预警装置系统及方法,通过在燃煤电站锅炉的分隔屏、末级过热器和末级再热器处增加烟温监测装置和壁温监测装置,基于海量的烟温数据和壁温数据进行计算,得到锅炉受热面的沾污系数,并在此基础上进行锅炉结焦情况、积灰程度、结焦位置等信息的间接监视和数字可视化展示。所述结焦监测及预警方法较原本的人工判断锅炉结焦情况更为精准和提前,可指导运行人员进行相关优化操作,保障燃煤电站锅炉的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN115616139A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211324975.0
申请日:2022-10-27
IPC分类号: G01N31/12
摘要: 本发明提供了一种提高碳排放计算准确率的方法及系统,涉及数据处理技术领域,通过根据进入燃煤机组的燃料输送通道序列和料仓序列获得燃料运输过程碳损失系数,根据化石燃料燃烧情况获取燃料飞灰碳损失系数和炉渣碳含量损失系数,根据燃料运输过程碳损失系数,燃料飞灰碳损失系数和炉渣碳含量损失系数对燃料质量信息进行调整,获取收到基燃料碳含量并按照预设规则进行碳排放计算。解决现有技术碳排放指标并非基于燃煤机组实际工况确定,导致所获碳排放量无法反映燃煤机组实际碳排放情况的技术问题。达到了结合燃煤机组工况准确进行燃煤机组碳排放计算,便于进行燃煤机组碳排放规划和机组工况运行调整的技术效果。
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公开(公告)号:CN115508500B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202211325091.7
申请日:2022-10-27
IPC分类号: G01N31/12
摘要: 本发明提供了一种用于碳排放计量的可视化分层检测方法及系统,应用于数据处理技术领域,该方法包括:通过获得皮带传动装置的基础信息,其中,基础信息包括尺寸信息、结构信息。将煤质检测装置设置在皮带传动装置的测定点,并读取测定点位置参数。通过煤质检测装置进行皮带传动装置的测定点煤质检测,生成煤质检测结果。获得皮带传动装置的实时传动数据,根据实时传动数据、基础信息、测定点位置参数和煤质检测结果获得实时给煤参数。获得实时燃烧控制参数。根据实时燃烧控制参数和实时给煤参数进行碳排放计量,生成碳排放计量结果,提高了碳排放计量结果获取的准确度。解决了现有技术(56)对比文件章靖;王绩.浅析单一煤种及混煤中灰分与发热量的相关关系.煤质技术.2020,(第03期),全文.周盟;熊扬恒;周建龙.火电厂碳排放测试平台设计研究.计算机仿真.2018,(第03期),全文.孙友源;郑张;秦亚琦;郭振;任健.火电机组碳排放特性研究及管理建议.中国电力.2018,(第3期),全文.
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公开(公告)号:CN115616139B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202211324975.0
申请日:2022-10-27
IPC分类号: G01N31/12
摘要: 本发明提供了一种提高碳排放计算准确率的方法及系统,涉及数据处理技术领域,通过根据进入燃煤机组的燃料输送通道序列和料仓序列获得燃料运输过程碳损失系数,根据化石燃料燃烧情况获取燃料飞灰碳损失系数和炉渣碳含量损失系数,根据燃料运输过程碳损失系数,燃料飞灰碳损失系数和炉渣碳含量损失系数对燃料质量信息进行调整,获取收到基燃料碳含量并按照预设规则进行碳排放计算。解决现有技术碳排放指标并非基于燃煤机组实际工况确定,导致所获碳排放量无法反映燃煤机组实际碳排放情况的技术问题。达到了结合燃煤机组工况准确进行燃煤机组碳排放计算,便于进行燃煤机组碳排放规划和机组工况运行调整的技术效果。
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公开(公告)号:CN115508500A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211325091.7
申请日:2022-10-27
IPC分类号: G01N31/12
摘要: 本发明提供了一种用于碳排放计量的可视化分层检测方法及系统,应用于数据处理技术领域,该方法包括:通过获得皮带传动装置的基础信息,其中,基础信息包括尺寸信息、结构信息。将煤质检测装置设置在皮带传动装置的测定点,并读取测定点位置参数。通过煤质检测装置进行皮带传动装置的测定点煤质检测,生成煤质检测结果。获得皮带传动装置的实时传动数据,根据实时传动数据、基础信息、测定点位置参数和煤质检测结果获得实时给煤参数。获得实时燃烧控制参数。根据实时燃烧控制参数和实时给煤参数进行碳排放计量,生成碳排放计量结果,提高了碳排放计量结果获取的准确度。解决了现有技术中碳排放计量方式存在计量精确度低,计量误差较大的技术问题。
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公开(公告)号:CN116123561A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310151670.2
申请日:2023-02-22
IPC分类号: F23N5/02
摘要: 本发明提供一种用于锅炉燃烧的温度优化控制方法及系统,属于数据处理技术领域,包括获得目标锅炉的设计尺寸参数,通过图像采集装置进行目标锅炉的图像采集,根据图像采集结果和设计尺寸参数构建三维拟合模型,通过三维拟合模型设定炉壁测温点进行红外声波测温装置布设,并通过红外声波测温装置进行温度数据采集,获得温度数据采集集合,获得目标锅炉的实时控制参数;通过温度数据采集集合对实时控制参数进行参数控制寻优,获得参数控制寻优结果进行目标锅炉的燃烧温度控制。本发明解决了现有技术中存在锅炉燃烧温度的调节控制依赖于人工经验,导致实际燃烧温度与锅炉计划燃烧温度容易存在偏差导致燃料燃烧不充分的技术问题。
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