-
公开(公告)号:CN118416660A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410689591.1
申请日:2024-05-30
申请人: 佛山华谱测智能科技有限公司 , 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种自冷凝式汽水分离器及使用方法,自冷凝式汽水分离器包括端盖、导气支撑柱、保护筒和挡气件,两个所述端盖处于导气支撑柱的两端外,所述保护筒处于导气支撑柱外,所述保护筒的两端与两边的端盖密封连接,所述保护筒与所述导气支撑柱之间形成换热空间,所述挡气件处于导气支撑柱外。本发明的整体强度是由导气支撑柱与两端的端盖连接产生,结构紧凑,换热效果得以提升,汽水分离效果提高。
-
公开(公告)号:CN117571913B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202311297462.X
申请日:2023-10-08
申请人: 华南理工大学 , 佛山华谱测智能科技有限公司
摘要: 本发明公开了面向工业锅炉的实验级氨煤湍流燃烧试验系统,包括燃烧室、氨煤燃烧器、煤粉供料系统和供料配气系统,氨煤燃烧器设于燃烧室,氨煤燃烧器包括燃烧体、中心燃料管,切向进料腔和轴向进料腔,切向进料腔周壁设有切向进料口,切向进料口的轴线沿切向进料腔外周切向方向设置,燃烧腔道的出口端与中心燃料管的出口端之间设有多孔导气结构;煤粉供料系统用于供给煤粉;供料配气系统包括甲烷供应组件、氨气供应组件、空气供应组件,具有携带流和单颗粒两种供料模式,每种供料模式下均包含轴向/切向、预混/非预混四种燃烧控制方法。通过改变进气及混合方式为实验室内实现多种不同燃烧模式条件下研究氨煤燃烧火焰和排放控制提供了便利条件。
-
公开(公告)号:CN112791566B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202011381540.0
申请日:2020-12-01
申请人: 呼和浩特科林热电有限责任公司 , 华南理工大学 , 佛山华谱测智能科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种SCR入口NOx浓度分区的预测方法,通过建立SCR入口的NOx浓度分布预测模型,对SCR入口烟道划分多个取样分区作为NOx浓度预测的分区。采用运行参数对SCR入口多个分区的NOx浓度进行预测,这样便可以得到多个分区的预测数据,而非单一的预测值,更能反映NOx在截面上的真实分布。
-
公开(公告)号:CN115144308B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202210571295.2
申请日:2022-05-24
申请人: 华南理工大学 , 佛山华谱测智能科技有限公司
IPC分类号: G01N15/02 , G01N15/06 , G01N15/0205 , G01N15/075
摘要: 本发明公开了一种煤粉平均粒径测量装置及方法。所述装置用于进行离线测量以得到颗粒标定函数或用于在线测量煤粉的平均粒径。所述方法包括:步骤1:先离线测量粒径标定函数f(D),通过拟合得到t=f(D),f(D)是关于平均粒径D的函数;步骤2:在线测量煤粉平均粒径,在线测量过程中,实时记录煤粉质量浓度W、入射光强I0及出射光强I,通过指数函数y=1‑exp(‑x/t)拟合(0,0)和#imgabs0#两点坐标得到t,x表示颗粒质量浓度,y表示归一化光强差#imgabs1#将t代入函数t=f(D)中,即可得到煤粉颗粒的平均粒径D。本发明通过测量已知粒径的标准煤粉颗粒,建立标定函数,对于未知粒径的煤粉,只需要测量煤粉颗粒质量浓度以及激光的入射光强和出射光强,代入标定函数即可计算出煤粉平均粒径。
-
公开(公告)号:CN114540085A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210098562.9
申请日:2022-01-27
申请人: 华南理工大学 , 佛山华谱测智能科技有限公司
IPC分类号: C10J3/72 , C10J3/30 , C10J3/50 , C10J3/86 , C10L5/44 , B01J19/14 , F24S23/71 , F24S60/30 , C10G1/00 , C22B26/22 , C22B5/10 , C22B5/16 , C22B19/20 , C10K1/00 , C07C31/04 , C07C29/151
摘要: 本发明公开了一种聚光太阳能高温气化生物质的多联产系统及方法,涉及聚光太阳能高温气化生物质技术领域,该多联产系统包括配料预处理系统、气化反应装置、聚光太阳能集热装置、蓄热装置、金属冶炼系统、余热锅炉、有机朗肯循环发电系统及控制终端。本申请将配料预处理装置、聚光太阳能集热装置、高温太阳能气化装置等众多系统耦合,不仅实现了太阳能和生物质能向合成气、甲醇燃料化学能和余热发电的转化,还实现了金属冶炼,是一套功能完善的多联产集成系统,具有极大的工业应用价值;此外,本申请的多联产系统严格遵循“温度对口,梯级利用”的利用原则,避免了能源品位的不匹配、减少不可逆损失、降低了各种余热的浪费。
-
公开(公告)号:CN114540054A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210098442.9
申请日:2022-01-27
申请人: 华南理工大学 , 佛山华谱测智能科技有限公司
IPC分类号: C10B53/02 , C10B57/00 , B01J8/02 , F24S23/70 , F24S23/71 , F24S60/30 , C07C29/152 , C07C29/74 , C07C29/80 , C07C31/04 , C10K1/00
摘要: 本发明公开了一种聚光太阳能热解生物质的多联产系统和方法,涉及聚光太阳能热解生物质技术领域,该多联产系统包括:配料预处理装置、热解反应装置、聚光太阳能集热装置、蓄热装置、催化重整反应装置、余热锅炉、有机朗肯循环系统及控制终端。通过将配料预处理装置、聚光太阳能集热装置、太阳能热解装置、催化重整反应装置、合成气制取系统、甲醇制取系统和有机朗肯循环系统等众多系统耦合,实现了太阳能和生物质能向合成气、甲醇燃料的转化,还实现了余热高效发电;该多联产系统有效利用了各工艺过程中产生的高、中、低温余热,严格遵循“温度对口,梯级利用”的利用原则,避免了能源品位的不匹配、减少不可逆损失、降低了各种余热的浪费。
-
公开(公告)号:CN114183760A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111447443.1
申请日:2021-12-01
申请人: 广州环投从化环保能源有限公司 , 华南理工大学 , 佛山华谱测智能科技有限公司
IPC分类号: F23G5/50
摘要: 本发明提供一种基于多模型加权预测的垃圾焚烧炉脱硝控制方法,包括:根据圾焚烧炉的运行参数和NOx浓度排放的相关度确定特征变量;根据时间平移后的运行参数和NOx浓度排放的相关度确定特征变量;根据所述特征变量作为训练样本,并结合最小二乘法建立若干个预测子模型;将预测子模型进行组合,以获得预测组合模型;根据多个所述预测组合模型对未来多个时刻的NOx浓度排放进行预测,以获得各个时刻的喷氨流量;将各个时刻的喷氨流量作为对应时刻的喷氨阀门的PID控制设定值。本发明可以有效消除垃圾焚烧炉脱硝具有的大延迟、大滞后的影响,进一步提高控制精度,实现垃圾焚烧炉脱硝控制的安全、环保和经济运行。
-
公开(公告)号:CN112791566A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011381540.0
申请日:2020-12-01
申请人: 呼和浩特科林热电有限责任公司 , 华南理工大学 , 佛山华谱测智能科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种SCR入口NOx浓度分区的预测方法,通过建立SCR入口的NOx浓度分布预测模型,对SCR入口烟道划分多个取样分区作为NOx浓度预测的分区。采用运行参数对SCR入口多个分区的NOx浓度进行预测,这样便可以得到多个分区的预测数据,而非单一的预测值,更能反映NOx在截面上的真实分布。
-
公开(公告)号:CN113847609B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202111152504.1
申请日:2021-09-29
申请人: 华南理工大学 , 佛山华谱测智能科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于前馈模型预测误差自修正的垃圾焚烧炉脱硝控制方法,包括以下步骤:S1、获取当前时刻NOx排放浓度实际值,NOx排放浓度设定值与实际值偏差作为PID1输入,得到PID1控制的喷氨流量或阀门开度值;S2、获取二级炉排、三级炉排、总风量在内的喷氨流量或阀门开度前馈值;S3、建立具有预测误差自修正功能的NOx排放浓度预测模型,获取基于模型预测喷氨流量或阀门开度前馈值;S4、根据各个喷氨流量或阀门开度值,对喷氨流量或阀门开度进行PID2控制。
-
公开(公告)号:CN112651166B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202011329144.3
申请日:2020-11-24
申请人: 呼和浩特科林热电有限责任公司 , 华南理工大学 , 佛山华谱测智能科技有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , B01D53/86 , G06F18/2134 , G06N3/0464 , G06N3/084
摘要: 本发明提供一种脱硝系统入口氮氧化物浓度预测方法、装置及脱硝系统,该方法包括:获取脱硝系统对应的当前运行数据;将当前运行数据输入预先训练的脱硝系统入口氮氧化物浓度预测模型,得到入口氮氧化物浓度;其中,脱硝系统入口氮氧化物浓度预测模型基于时间修正后的历史运行数据预先训练,基于时间修正后的历史运行数据为基于物理测量方法确定的第一时间偏移量及相关性分析方法确定的第二时间偏移量对初始的历史运行数据进行修正得到。本发明实施例有效解决了历史运行数据与脱硝系统入口NOx浓度在同一时刻上出现时间偏移问题,有助于神经网络模型的训练和收敛,提高预测结果的准确度及可靠性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-