一种基于动态运行数据分析的燃烧优化控制方法

    公开(公告)号:CN114791102B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210419853.3

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于动态运行数据分析的燃烧优化控制方法,包括以下步骤:获取机组DCS存储的相关历史运行数据;将不同负荷、气温区间的数据包归在不同的数据子集中,计算各个负荷和气温区间各个运行参数的均值,并进行补缺和平滑滤波,得到用于分析的运行数据稳态分量;获得稳态分量后,从全部运行数据集中减去对应的稳态分量,结果为波动运行数据集;计算各参数与总煤量和/或烟气NOx浓度之间的相关系数;根据得到的相关系数,给出优化建议。本发明通过分析包含非稳态工况下的动态运行数据,对揭示机组运行特性、提取优化运行控制规律的可行性,提高运行控制的准确性。

    一种生物质气化气与煤粉共燃低氮燃烧器

    公开(公告)号:CN110160050B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910486318.8

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种生物质气化气与煤粉共燃低氮燃烧器,所述燃烧器包括煤粉风管路,所述煤粉风管路中部焊接有第二旋流器,所述煤粉风管路底端设置有旋流片;所述煤粉风管路内部安装有“L”型一次风管;所述煤粉风管路底端还连接有预燃室,所述一次风管与预燃室相通;所述预燃室外部焊接有二次风管;所述煤粉风管路外部焊接有三个生物质气化气管路,所述生物质气化气管路分别设于煤粉风管路圆周的三等分处,所述预燃室底部还通过雾化水雾管路与超声波雾化器相连接。本发明采用生物质气化气与煤粉混合喷入锅炉前进行预燃的燃烧方式,通过在预燃室内燃烧大部分的生物质气化气,提高混合燃料的温度同时消耗煤粉喷入管道时携带的氧气,减少NOX生成。

    一种生物质气化气与煤粉共燃低氮燃烧器

    公开(公告)号:CN110160050A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910486318.8

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种生物质气化气与煤粉共燃低氮燃烧器,所述燃烧器包括煤粉风管路,所述煤粉风管路中部焊接有第二旋流器,所述煤粉风管路底端设置有旋流片;所述煤粉风管路内部安装有“L”型一次风管;所述煤粉风管路底端还连接有预燃室,所述一次风管与预燃室相通;所述预燃室外部焊接有二次风管;所述煤粉风管路外部焊接有三个生物质气化气管路,所述生物质气化气管路分别设于煤粉风管路圆周的三等分处,所述预燃室底部还通过雾化水雾管路与超声波雾化器相连接。本发明采用生物质气化气与煤粉混合喷入锅炉前进行预燃的燃烧方式,通过在预燃室内燃烧大部分的生物质气化气,提高混合燃料的温度同时消耗煤粉喷入管道时携带的氧气,减少NOX生成。

    获取煤焦转化本征反应动力学参数的方法

    公开(公告)号:CN118094883A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410076661.6

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 本发明公开了获取煤焦转化本征反应动力学参数的方法,属于固体燃料特性测试技术领域。该方法是基于比表面活化速率得到的通用表面活化函数模型GSAFM:反应机理函数f(X)=1‑X且动力学参数是随转化率变化的。通过对待测样品分别进行非等温和等温热重试验,获取了基于比表面活化速率的本征反应速率IRR;然后对比GSAFM、定动力学参数的等温表面活化函数法ISAFM和等转化率FWO法对IRR的预测效果,得出GSAFM预测效果最好,而且该模型实现了非等温与等温实验的本征反应动力学参数的统一。由于GSAFM对于不同焦样的f(X)均为1‑X,故通用性较强,从而为煤燃烧技术开发、过程解析提供新的反应动力学参考数据。

    一种直接利用高温焦炉荒煤气制取高纯氢的装置及方法

    公开(公告)号:CN109399564A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811317853.2

    申请日:2018-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种直接利用高温焦炉荒煤气制取高纯氢的装置及方法,该装置包括焦油转换器、余热锅炉、喷淋塔、阵列式自热重整膜反应器、水汽转化器和变压吸附塔,焦油转换器包括一级空气喷嘴组、二级空气喷嘴组、反应腔和保温层,阵列式自热重整膜反应器包括燃烧加热室、烟气加热室、固定重整床、钯合金膜管、烟气导流管、连接盘管和集气联箱;本发明的装置能充分利用高温焦炉煤气携带的显热和富含的焦油,以较低的能耗高效制备高纯度H2,能耗低、效率高,在实现高纯氢的制取的同时又有利于CO2纯态分离,为焦炉煤气的零排放提供了一种解决有效途径。

    一种焦炉煤气协同制氢固碳的蒸汽重整装置及方法

    公开(公告)号:CN105197887A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510583854.1

    申请日:2015-09-15

    CPC classification number: Y02P30/30

    Abstract: 一种利用焦炉煤气协同制氢固碳的蒸汽重整方法,适用于炼焦过程中使用。包括预脱氢单元、混气室和重整反应器。预脱氢单元由氢气分离腔和渗透膜管束组成,渗透膜管束安装于氢气分离腔内,由多根渗透膜管等间距排列组成,两端分设有扫气进气口和产物出气口,从预脱氢单元出来焦炉煤气与水蒸气进入混气室后通过窄檐帽形布风板上的布风孔进入重整器内,重整器内加载有细颗粒状态的催化剂和CO2吸收剂,由下至上等距离、左右错列安装有3排共6片H2渗透分离膜片。通过选择性渗透膜分离H2,同时利用活性吸收剂固定CO2。能同时实现高纯氢的制取和CO2的固定,对焦炉煤气的利用效率高且系统集成、能耗较低。

    一种锅炉燃烧策略优化方法、系统、设备与介质

    公开(公告)号:CN119983323A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510465112.2

    申请日:2025-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种锅炉燃烧策略优化方法、系统、设备与介质,涉及燃烧策略优化技术领域,包括步骤:采用自适应宽度的三角卷积神经网络建立锅炉热效率、NOx排放量和过热汽温的预测模型;构建锅炉多目标燃烧优化智能体,并引入最大熵参数,以获得所有锅炉燃烧最优策略为目标,获取任意一个价值高于阈值的策略;基于燃烧策略,通过训练后的预测模型输出下一状态,并获得当前状态对应的奖励,根据当前状态、燃烧策略、下一状态以及当前状态对应的奖励对锅炉多目标燃烧优化智能体迭代优化,直至获得奖励最优时的燃烧策略作为最优的锅炉燃烧策略。本发明在保证热汽温稳定性的前提下,实现降低排放浓度和保证锅炉热效率稳定的效果。

    一种基于动态运行数据分析的燃烧优化控制方法

    公开(公告)号:CN114791102A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210419853.3

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于动态运行数据分析的燃烧优化控制方法,包括以下步骤:获取机组DCS存储的相关历史运行数据;将不同负荷、气温区间的数据包归在不同的数据子集中,计算各个负荷和气温区间各个运行参数的均值,并进行补缺和平滑滤波,得到用于分析的运行数据稳态分量;获得稳态分量后,从全部运行数据集中减去对应的稳态分量,结果为波动运行数据集;计算各参数与总煤量和/或烟气NOx浓度之间的相关系数;根据得到的相关系数,给出优化建议。本发明通过分析包含非稳态工况下的动态运行数据,对揭示机组运行特性、提取优化运行控制规律的可行性,提高运行控制的准确性。

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