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公开(公告)号:CN111598308B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010333933.8
申请日:2020-04-24
Applicant: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了基于回归和二重PSO算法解决浆液循环泵组合优化方法,该基于回归和二重PSO算法解决浆液循环泵组合优化方法包括如下步骤:S1:首先确定与循环浆液泵电耗相关的参数,先进行相关性分析,选取与电耗密切相关的定频泵组合、变频泵调节频率、pH值、浆液密度等相关可调整参数,S2:进行多元线性回归和指数回归分析拟合出脱硫效率和其他参数之间的关系,S3:然后采用正向计算解得浆液循环总流量并将之分配给各个浆液循环泵,采用改进的二重粒子群算法,在保证出口二氧化硫浓度达标且能耗最低的情况下对浆液循环泵进行组合优化,本发明的目的在于提供基于回归和二重PSO算法解决浆液循环泵组合优化方法,降低电厂能耗,烟气能够达标排放。
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公开(公告)号:CN115660188A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211364547.0
申请日:2022-11-02
Applicant: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0633 , G06Q50/04
Abstract: 本发明公开了一种脱硫系统运行优化的方法、系统及装置,包括,S1、对原始脱硫系统工况数据进行数据清洗得到清洗脱硫系统工况数据;S2、将清洗脱硫系统工况数据判稳,得到稳定的脱硫系统工况数据;S3、将稳定的脱硫系统工况数据分为可控参数和不可控参数,不可控参数对应工况条件,可控参数对应运行指导,将可控参数和不可控参数进行分区得到脱硫系统工况数据库;S4、将脱硫系统工况数据库进行统计优化得到脱硫优化指导表;S5、根据脱硫优化指导表,选取最优可控参数运行指导。本发明可以实现脱硫系统运行优化。
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公开(公告)号:CN112465239B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011395588.7
申请日:2020-12-03
Applicant: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本申请涉及一种基于改进PSO‑FCM算法的脱硫系统运行优化方法,方法包括:采用改进的PSO‑FCM算法对样本数据进行聚类,并建立脱硫系统运行目标工况库;采用ARIMA模型对脱硫边界条件进行预测;指导脱硫运行参数的调节。与现有技术相比,同时考虑了pH、浆液密度等与脱硫运行成本密切相关的参数,同时解决了目前电厂变频泵与普通定频泵结合的调循泵调度问题,可进行多参数同步调节,调节方式更加灵活。对传统的FCM算法进行了改进,针对传统FCM中受初始聚类中心影响大,易陷入局部最优,聚类数目不确定的缺点,使用PSO算法对其进行优化,可避免陷入局部最优,同时引入聚类有效性评价函数,可确定聚类效果最好的聚类数目。
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公开(公告)号:CN102634355A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201110430563.0
申请日:2011-12-20
Applicant: 华北电力大学 , 国能电力集团有限公司
IPC: C10B53/02 , C10B57/18 , B01J23/755
CPC classification number: Y02E50/14
Abstract: 本发明属于生物质能利用领域,具体涉及一种载镍碳纳米管催化剂用于催化裂解生物质热解焦油的方法。本发明是以碳纳米管为载体、单质镍为活性组分,获得基于碳纳米管载体的镍基催化剂,在该复合型催化剂中,单质镍的质量百分比为0.5~30%;利用该催化剂,可实现生物质热解焦油的高效催化裂解。采用碳纳米管作为载体,极大地增加了催化剂的比表面积并提供了适宜于焦油中大分子有机物发生裂解反应的有序孔道结构,对生物质热解焦油进行催化裂解后,可获得焦油含量≤1%的可燃气体产物。
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公开(公告)号:CN112070321A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202011002417.3
申请日:2020-09-22
Applicant: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明涉及湿法脱硫技术领域,尤其是涉及一种基于GA‑LSSVM负荷预测的石灰石浆液供给系统控制方法、设备及介质。基于GA‑LSSVM的石灰石浆液供给控制方法包括以下步骤:采用GA‑LSSVM模型对SO2浓度进行预测,根据预测的SO2浓度获得SO2负荷;根据SO2负荷获得石灰石需求量,根据石灰石需求量调节石灰石浆液供给。利用建立好的数学模型能够SO2浓度进行预测,根据预测的SO2浓度获得SO2负荷,根据预测的SO2负荷,预调节浆液浓度,实时调节浆液池pH值,实现石灰石浆液供给系统自动化,相比于远端回流的方式,本发明降低泵的电耗与磨损,经济性更好,能够保证供浆管路不发生阻塞。
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公开(公告)号:CN111598308A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010333933.8
申请日:2020-04-24
Applicant: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了基于回归和二重PSO算法解决浆液循环泵组合优化方法,该基于回归和二重PSO算法解决浆液循环泵组合优化方法包括如下步骤:S1:首先确定与循环浆液泵电耗相关的参数,先进行相关性分析,选取与电耗密切相关的定频泵组合、变频泵调节频率、pH值、浆液密度等相关可调整参数,S2:进行多元线性回归和指数回归分析拟合出脱硫效率和其他参数之间的关系,S3:然后采用正向计算解得浆液循环总流量并将之分配给各个浆液循环泵,采用改进的二重粒子群算法,在保证出口二氧化硫浓度达标且能耗最低的情况下对浆液循环泵进行组合优化,本发明的目的在于提供基于回归和二重PSO算法解决浆液循环泵组合优化方法,降低电厂能耗,烟气能够达标排放。
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公开(公告)号:CN102634355B
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201110430563.0
申请日:2011-12-20
Applicant: 华北电力大学 , 国能电力集团有限公司
IPC: B01J23/755 , C10B53/02 , C10B57/18
CPC classification number: Y02E50/14
Abstract: 本发明属于生物质能利用领域,具体涉及一种载镍碳纳米管催化剂用于催化裂解生物质热解焦油的方法。本发明是以碳纳米管为载体、单质镍为活性组分,获得基于碳纳米管载体的镍基催化剂,在该复合型催化剂中,单质镍的质量百分比为0.5~30%;利用该催化剂,可实现生物质热解焦油的高效催化裂解。采用碳纳米管作为载体,极大地增加了催化剂的比表面积并提供了适宜于焦油中大分子有机物发生裂解反应的有序孔道结构,对生物质热解焦油进行催化裂解后,可获得焦油含量≤1%的可燃气体产物。
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公开(公告)号:CN102380387A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201110257108.5
申请日:2011-09-01
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/10 , C10G11/04
Abstract: 本发明属于催化剂及生物质能利用领域,具体涉及一种新型的基于介孔氧化锆载体的镍基焦油转化催化剂及制备方法。本发明是以介孔氧化锆分子筛为载体、氧化镍为活性组分,获得基于介孔氧化锆载体的镍基焦油转化催化剂。在该复合型催化剂中,介孔锆基分子筛的质量百分比为70~99.5%,氧化镍的质量百分比为0.5~30%。采用介孔锆基分子筛作为载体,极大地增加了催化剂的比表面积并提供了适宜于焦油中大分子有机物发生裂解反应的有序孔道结构,而且通过和氧化镍之间的相互作用,提高了催化剂的反应活性,对焦油的催化转化率可达到99%以上。
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公开(公告)号:CN102133528A
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN201010102289.X
申请日:2010-01-27
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/755 , C10J3/64
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明公开了属于催化剂及其制备技术领域的一种生物质气化焦油裂解复合催化剂的制备方法。首先配制镍基催化剂溶液,将活性炭用镍基催化剂溶液浸泡,然后将浸泡好的活性炭干燥;再将干燥好的活性炭放在高温炉中焙烧,其中,焙烧温度为550-800℃,并且在焙烧过程中隔绝空气或通入惰性气体。本发明制备得到的催化剂具有如下优点:原料廉价、易得,催化活性高,失活的催化剂的导电率约在0.1-0.4Ω·cm之间,可用作电磁屏蔽材料,避免镍基催化剂失活后造成的二次污染,带来可观的经济效益。实验证明,焦油的催化转化率可达到99%以上。
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公开(公告)号:CN102380387B
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201110257108.5
申请日:2011-09-01
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/10 , C10G11/04
Abstract: 本发明属于催化剂及生物质能利用领域,具体涉及一种新型的基于介孔氧化锆载体的镍基焦油转化催化剂及制备方法。本发明是以介孔氧化锆分子筛为载体、氧化镍为活性组分,获得基于介孔氧化锆载体的镍基焦油转化催化剂。在该复合型催化剂中,介孔锆基分子筛的质量百分比为70~99.5%,氧化镍的质量百分比为0.5~30%。采用介孔锆基分子筛作为载体,极大地增加了催化剂的比表面积并提供了适宜于焦油中大分子有机物发生裂解反应的有序孔道结构,而且通过和氧化镍之间的相互作用,提高了催化剂的反应活性,对焦油的催化转化率可达到99%以上。
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