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公开(公告)号:CN111460726B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202010074232.7
申请日:2020-01-22
申请人: 杭州电子科技大学
摘要: 本发明涉及燃煤电厂NOx污染物处理领域,针对现有技术的煤泥流化床锅炉脱硝系统氨逃逸量过大的问题,本发明公开了一种煤泥流化床锅炉脱硝系统氨逃逸的优化方法,主要包括四大步骤。该方法采用了神经网络学习和拉格朗日插值法的方式分别对喷氨前NOx生成量和喷氨后NOx生成量进行建模,在规定周期内,分别通过神经网络模型和SQP方法对喷氨前NOx、喷氨后NOx和氨逃逸进行优化,以及采用预测控制使一二次风与喷氨开度分别达到最优值并且不断循环,该方法弥补了现有的脱硝系统中氨逃逸量过大等不足,便于节省氨水费用,以及提高脱硝效率,为脱硝系统中氨逃逸的优化控制提供保障,对于实现电厂超低排放以及节省资源具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN112678904A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011216530.1
申请日:2020-11-04
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: C02F1/06 , B08B13/00 , C02F103/08
摘要: 本发明涉及一种多级闪蒸海水淡化系统结垢清洗装置及方法,通过人机交互模块给定多级闪蒸海水淡化系统的结构参数、必要系数和数据采集周期;利用数据采集模块采集、通过A/D和D/A转换模块将上述参数发送给中央处理模块;中央处理模块根据内部存储的问题模型,调用模拟计算模块,将上述计算后参数发送到参数决策模块。参数决策模块估算得出当前系统的结垢程度以及系统下次清洗时间,并且模拟计算模块和参数决策模块将其计算数据发送至中央处理模块,中央处理模块将数据进行整理发送至显示模块。进行实时数据采集,并由模型进行计算,得出系统结垢系数从而判断系统的结垢情况,指导工厂能够及时进行相应的结垢处理,保持系统的优良性能。
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公开(公告)号:CN111461391B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010074170.X
申请日:2020-01-22
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F17/11 , B01D53/75 , B01D53/83 , B01D53/80 , B01D53/50
摘要: 本发明涉及燃煤电厂SO2污染物处理领域,针对现有技术的脱硫后SO2排放量高的问题,本发明公开了一种煤泥流化床锅炉脱硫协同优化运行方法,所述脱硫协同优化运行的系统包括以下几个模块:DCS数据采集模块、A/D和D/A转换模块、中央处理系统模块、预测控制模块、人机交互模块以及优化计算模块。本发明给出了一种煤泥流化床锅炉脱硫系统协同优化运行方法,该方法通过对整个脱硫系统的过程进行建模与优化计算,然后对优化计算后的SO2浓度值进行预测控制,实现了整个脱硫系统运行成本的最低化,对优化求解后的结果进行预测控制,得出最低的运行成本,从而实现了SO2脱除的经济稳定运行,提高了企业的经济效益。
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公开(公告)号:CN112487608A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011215676.4
申请日:2020-11-04
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/27 , G06N3/00 , G06Q10/06 , G06F111/04 , G06F111/10
摘要: 本发明提供一种应用于炼油厂原油处理短期生产优化调度方法。根据炼油厂原油短期生产计划要求的约束条件,建立了以最小化原油短期调度操作总成本为优化目标的数学模型。针对该数学模型采用启发式优化算法进行求解。考虑到群智能优化算法的全局收敛和解的质量受初始种群质量的影响,初始种群多样性程度较高有利于提高算法的寻优性能。因而将混沌映射应用于算法对种群作初始化解的过程中,使得种群个体在解空间分布均匀,从而提高算法的寻优能力。为了解决算法陷入局部寻优的问题,设定了一个切换值p,使得算法能够在迭代求解的过程中兼顾全局搜索和局部搜索,有效的提高了算法求解质量,为炼油厂原油短期生产计划调度问题提供了一种有效的方法。
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公开(公告)号:CN111461391A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010074170.X
申请日:2020-01-22
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F17/11 , B01D53/75 , B01D53/83 , B01D53/80 , B01D53/50
摘要: 本发明涉及燃煤电厂SO2污染物处理领域,针对现有技术的脱硫后SO2排放量高的问题,本发明公开了一种煤泥流化床锅炉脱硫协同优化运行方法,所述脱硫协同优化运行的系统包括以下几个模块:DCS数据采集模块、A/D和D/A转换模块、中央处理系统模块、预测控制模块、人机交互模块以及优化计算模块。本发明给出了一种煤泥流化床锅炉脱硫系统协同优化运行方法,该方法通过对整个脱硫系统的过程进行建模与优化计算,然后对优化计算后的SO2浓度值进行预测控制,实现了整个脱硫系统运行成本的最低化,对优化求解后的结果进行预测控制,得出最低的运行成本,从而实现了SO2脱除的经济稳定运行,提高了企业的经济效益。
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公开(公告)号:CN111460726A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010074232.7
申请日:2020-01-22
申请人: 杭州电子科技大学
摘要: 本发明涉及燃煤电厂NOx污染物处理领域,针对现有技术的煤泥流化床锅炉脱硝系统氨逃逸量过大的问题,本发明公开了一种煤泥流化床锅炉脱硝系统氨逃逸的优化方法,主要包括四大步骤。该方法采用了神经网络学习和拉格朗日插值法的方式分别对喷氨前NOx生成量和喷氨后NOx生成量进行建模,在规定周期内,分别通过神经网络模型和SQP方法对喷氨前NOx、喷氨后NOx和氨逃逸进行优化,以及采用预测控制使一二次风与喷氨开度分别达到最优值并且不断循环,该方法弥补了现有的脱硝系统中氨逃逸量过大等不足,便于节省氨水费用,以及提高脱硝效率,为脱硝系统中氨逃逸的优化控制提供保障,对于实现电厂超低排放以及节省资源具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN113531510B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110679256.X
申请日:2021-06-18
申请人: 杭州电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种电站锅炉主蒸汽温度控制方法。本发明基于获取的模型分别设计二级过热器出口温度和三级过热器出口温度两个独立的温度控制系统,两个温度控制系统的温度设定值的温差同机组运行负荷成正比。在温度控制器的设计中考虑各自系统的跟踪性能和抗扰性能,分别设计相应的跟踪控制器和抗扰控制器,这样可以保证跟踪性能和抗扰性能能够分别得到独立的调节,避免两种性能相互干扰。本发明比传统的单回路控制和串级控制方法具有更好的跟踪性能和抗扰性能,可以实现在升降负荷过程中对主蒸汽温度需求的快速响应,并能够降低温度的波动,提高汽轮机运行安全性和发电效率。
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公开(公告)号:CN112782979B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202011563334.1
申请日:2020-12-25
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: G05B13/04
摘要: 本发明公开了一种连续催化重整装置实时优化控制系统及其方法。本发明系统共分为包括数据采集模块、数据转换模块、数据处理模块、人机交互模块、中央处理模块、预测控制模块,其中中央处理模块依据重整动力学、热力学、物料平衡、能量平衡等基本原理,建立较为完备的机理模型,通过最优操控算法来达到实时优化控制。本发明针对连续催化重整装置采用模块化的形式构建了实时优化控制系统,通过各个模块的相互配合并采用机理建模与最优操控算法相结合的方式来达到实时优化控制的目标。通过对连续催化重整装置中整个过程的优化,有效的得到了系统综合指标的最优解,这对于化工厂提高产品收率和经济效益具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN111111392B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201911405916.4
申请日:2019-12-30
申请人: 杭州电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种电厂CEMS表反吹时SO2浓度在线自动控制的方法。本发明首先对烟气脱硫系统CEMS表所采集到的数据进行反吹判断,判断系统开始反吹时,设计三次指数平滑预测处理,建立三次指数平滑处理的预测模型,从而得出反吹时刻的SO2浓度预测值;然后对烟气脱硫系统进行DMC预测控制,有效的实现了对烟气脱硫系统出口SO2浓度值的控制;最后,判断反吹结束后,对采集到的烟气脱硫系统出口SO2浓度值进行滤波处理,以得到出口SO2浓度值趋于稳定,最终达到安全排放标准。本发明弥补了现有的对反吹处理方法的不足,便于电厂实现自动控制,有效地减缓了电厂工作人员的工作压力,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN112857072A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011563891.3
申请日:2020-12-25
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: F27D19/00
摘要: 本发明公开了一种催化重整装置中关于加热炉温度的实时控制方法。本发明整个控制过程中,给定第一个反应器的入口温度,通过神经网络模型获得第一个反应器的出口温度,通过两个控制信号以及一个时延控制加热炉投放燃料的调节阀使之达到第二个反应器的入口温度,依次进行最终完成四个反应器温度的实时控制。本发明通过对催化重整装置中加热炉出入口温度的控制,有效的实现了加热炉温度的实时控制,这对于在加热炉中实现节省燃料、提高反应速率具有重要的意义。
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