一种基于在线脱硫设备和模块的评价系统及其应用方法

    公开(公告)号:CN112288297A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011212446.2

    申请日:2020-11-03

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q10/10

    摘要: 本发明公开了一种基于在线脱硫设备和模块的评价系统及其应用方法,评价系统设备级评价单元和模块级评价单元;两评价单元均通过基本指标单独集成并通过计算机显示控制,计算机与安装至设备上各处的数据采集器连接,数据采集器对应各获取的基本指标数据一一设置;应用时,对脱硫装置中的设备和对应的模块进行分别评价,利于进行针对性控制,可进一步减少人工和降低误差;通过对基本指标的建模处理、数据取值的阈值划分以及在不同工况下的评分规则,利于在多种情景下对设备和模块进行针对性评价,增加了其实际施工的适用性和应用性;通过实时进行监测和预警,还通过经济性评价,利于节约成本,统一化数据处理和设计。

    一种基于Matlab软件计算石灰石浆液密度最优值算法模型的方法

    公开(公告)号:CN112102901A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010872634.1

    申请日:2020-08-26

    摘要: 一种基于Matlab软件计算石灰石浆液密度最优值算法模型的方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤一:采集历史数据:从DCS系统中导出原烟气SO2浓度、机组负荷、原烟气流量、pH值、净烟气流量的历史数据,采样时间间隔为1s,剔除异常数据;步骤二:模型训练,得到最优值算法模型;步骤三:嵌入DCS系统:DCS系统根据计算出最优值算法模型此时刻对应的石灰石浆液密度;步骤四:调整石灰石浆液密度:将实测石灰石浆液密度引入DCS系统,调整石灰石浆液密度。本方案寻找出不同工况下石灰石浆液密度的最优值范围,根据最优值实现石灰石浆液密度自动配置,使石灰石浆液密度接近或达到最优值范围,从而达到在运行工况发生突变时,实现保障净烟气SO2浓度不超标的目的。

    一种基于Matlab软件计算石灰石浆液密度最优值算法模型的方法

    公开(公告)号:CN112530530A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011483203.2

    申请日:2020-12-16

    摘要: 一种基于Matlab软件计算石灰石浆液密度最优值算法模型的方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤一:采集历史数据:从DCS系统中导出原烟气SO2浓度、机组负荷、原烟气流量、pH值、净烟气流量的历史数据,采样时间间隔为1s,剔除异常数据;步骤二:模型训练,得到最优值算法模型;步骤三:嵌入DCS系统:DCS系统根据计算出最优值算法模型此时刻对应的石灰石浆液密度;步骤四:调整石灰石浆液密度:将实测石灰石浆液密度引入DCS系统,调整石灰石浆液密度。本方案寻找出不同工况下石灰石浆液密度的最优值范围,根据最优值实现石灰石浆液密度自动配置,使石灰石浆液密度接近或达到最优值范围,从而达到在运行工况发生突变时,实现保障净烟气SO2浓度不超标的目的。

    一种基于在线的脱硫子系统评价装置及其应用方法

    公开(公告)号:CN112288295A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011211054.4

    申请日:2020-11-03

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q10/10

    摘要: 本发明公开了一种基于在线的脱硫子系统评价装置及其应用方法,评价装置包含参数级评价单元、设备级评价单元、模块级评价单元和子系统级评价单元;各评价单元均通过基本指标单独集成并通过计算机显示控制,数据采集器对应各获取的基本指标数据一一设置;对应子系统中基本指标的数据采集器中保留拓展接口。应用时,通过评价单元的设置,进行分层评价和单元化管理;通过对基本指标的建模处理、数据取值的阈值划分以及在不同工况下的评分规则,利于在多种情景下针对性评价;通过对单元化集成和计算机在线控制预警等措施,可实时进行监测和预警;通过经济性评价,对其运行性能进行最优化设置,利于节约成本,利于统一化数据处理和设计。

    一种基于在线数据的脱硫装置参数评价方法

    公开(公告)号:CN112269824A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011211048.9

    申请日:2020-11-03

    摘要: 本发明公开了一种基于在线数据的脱硫装置参数评价方法,具体步骤如下,步骤一、分类处理基本指标并完成参数级评价单元;步骤二、对基本指标建立数学模型并进行分析;步骤三、安装数据检测收集器并设定评价范围;步骤四、明确评价指标允许波动范围和报警限值;步骤五、确定评价规则且对不同工况进行评价反馈;步骤六、对经济性进行实时数据收集和评价控制。本发明通过现场数据采集和在线数据平台的联合设置,可满足少人工甚至无人工下的脱硫系统运行的监测和预警;通过独立评价,有助于整体和局部的双重控制;通过建模处理、数据取值的阈值划分以及在不同的评分规则,利于进行区别性评价,增加了其实际施工的适用性和应用性。