一种蒸汽锅炉低氮燃烧系统及燃烧控制方法

    公开(公告)号:CN118705613A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410947969.3

    申请日:2024-07-16

    摘要: 本发明属于烟气治理技术领域,具体提供了一种蒸汽锅炉低氮燃烧系统,包括,空气烟气混合输送单元、天然气输送单元及燃烧器,其中,空气烟气混合输送单元,包括暖风器、烟气混合箱、鼓风机及风箱,其中,暖风器,利用厂内已有低压蒸汽余热给空气加热;鼓风机将空气烟气混合气送至锅炉燃烧器入口风箱;风箱上依次设置有三个风压检测开关;天然气输送单元包括天然气输送管线,末端分成两个分支管线分别连通至一个燃烧器;天然气输送总管线上设置有三个低压检测开关;分支管线上设有第一燃料气进料阀门、燃料气排空阀、泄漏检测开关、三个高压检测开关及流量调节阀。本发明的方案可以保证锅炉燃烧系统安全、平稳运行,减少排放烟气中Nox含量。

    一种降低蓄热式加热炉烟气中NOx含量的方法

    公开(公告)号:CN118669820A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410745976.5

    申请日:2024-06-11

    IPC分类号: F23N5/00 F23N5/20

    摘要: 本发明公开了一种降低蓄热式加热炉烟气中NOx含量的方法,属于冶金行业轧钢加热炉技术领域。所述方法包括:调节煤气热值、控制排烟温度、调节炉膛温度、控制过剩系数、控制烟气残氧量、控制炉膛压力。本发明提供的方法不需要增加或改造设备,仅靠调整加热参数,最低可以将空气侧烟气小时平均NOx含量降至144mg/m3,将煤气侧烟气小时平均NOx含量降至147mg/m3,符合超低排放要求。

    一种燃煤机组热力过程控制在线智能分析诊断方法

    公开(公告)号:CN113902246B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202111013359.9

    申请日:2021-08-31

    发明人: 刘汗清

    IPC分类号: G06Q10/0639 F23N5/20

    摘要: 本发明公开了一种燃煤机组热力过程控制在线智能分析诊断方法,属于火力发电燃煤机组热力过程控制系统自动调节技术领域,系统包括定值扰动在线试验模块、性能指标在线计算模块、分析诊断模块和调节系统性能评估模块。在线智能分析诊断投入,激活在线智能分析诊断评估功能,实现对热力过程控制性能在线智能分析诊断和评估。若定值扰动在线试验投入,则自动进行阶跃定值扰动在线试验及数据在线智能分析。本发明有效弥补了当前燃煤机组热力过程控制在线智能分析诊断及监视的空白,实现了对火电厂燃煤机组自动调节系统定值扰动在线试验和调节性能在线智能分析诊断,对自动调节系统调节性能进行实时监视,为机组运行及调节系统经济运行提供依据和帮助。

    一种采暖锅炉即时与综合热效率自动监测系统及方法

    公开(公告)号:CN118654304A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410859912.8

    申请日:2024-06-28

    IPC分类号: F23N5/20 F23N5/24 F24D19/10

    摘要: 本发明公开了一种采暖锅炉即时与综合热效率自动监测系统及方法,包括数据监测模块、控制处理模块、报警模块、数据存储与分析模块,数据监测模块和报警模块均与控制处理模块连接,数据存储与分析模块与报警模块连接,数据监测模块包括烟气监测单元、室内参数监测单元、供回水单元和进料监测单元,烟气监测单元采用在线烟气分析仪,室内参数监测单元与供回水监测单元均采用温度传感器,进料监测单元采用重量传感器。本发明通过实时监测和优化锅炉的运行参数,减少能源浪费,提高热效率,从而降低能源消耗和运行成本。

    基于烟气在线分析的空燃比精细化控制方法

    公开(公告)号:CN118548506A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410781559.6

    申请日:2024-06-18

    IPC分类号: F23N5/00 F23N5/20 F23N1/02

    摘要: 本发明涉及加热炉燃烧过程空燃比控制技术领域,且公开了基于烟气在线分析的空燃比精细化控制方法,包括以下步骤:S1、增加加热炉内激光烟气分析仪,实现加热炉一加、二加和均热段O2含量和CO含量测量得到实际值,S2、在煤气流量和热值稳定控制的状态下,通过跟踪不同空燃比下空气过剩系数和对应段加热炉温度变化的情况,得到基于加热炉炉型、装备和控制精度下的空气过剩系数基准值k,结合L1仪表实测值与L2模型过程自动控制,一方面能够有效改善加热炉燃烧状态,减少混合煤气热值波动、煤气流量波动过程的不完全燃烧状态,实现节能;另一方面,通过改善加热炉燃烧状态,可以降低炉膛烟气的氧化性,减少板坯在加热炉内的烧损。

    锅炉启动初期防止氧化皮大面积脱落燃烧调整方法

    公开(公告)号:CN118168019A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410237631.9

    申请日:2024-03-01

    摘要: 锅炉启动初期防止氧化皮大面积脱落燃烧调整方法。大量氧化皮脱落会堵管导致锅炉超温爆管、导致汽机喷嘴和叶片侵蚀,主汽门卡涩,受热面差压上升,给水泵达不到负荷要求。本发明包括如下步骤:启动磨煤机前总风量的控制,启动磨煤机前风门的控制,启动A层等离子系统点火,启动A磨煤机,通过降低给煤量,进一步控制炉膛着火强度,降低炉膛温度,A层喷燃器着火稳定后,维持最低给煤量运行3小时,此时主、再热汽温上涨趋势走平,在燃料量不变的情况下,提高炉膛温度,启动B层等离子系统,B磨煤机启动后,给煤量维持14t/h。本发明用于防止氧化皮大面积脱落燃烧调整。

    一种燃气喷吹时长渐短的周期间隔喷吹辅助烧结的方法

    公开(公告)号:CN115218668B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202111390078.5

    申请日:2021-11-22

    摘要: 一种燃气喷吹时长渐短的周期间隔喷吹辅助烧结的方法,其特征在于:向烧结混合料的料面呈周期性的间隔喷吹燃气,燃气进入烧结料层内燃烧供热;其中,随着喷吹周期数的递增,各个周期内喷吹燃气的时长依次缩短;在所述燃气喷吹的过程中,通过调整各个周期内喷吹燃气的时长,从而实现对烧结料层中的烧结矿带与燃烧带区域温度的控制。采用本发明能够实现对烧结各个时期的燃烧带上部温度的精准控制,保证红层厚度不过高和适宜的料层透气性,特别是对烧结中后期红层逐渐加厚、料层透气性趋向恶化、烧结抽风负压不断上升等技术问题有显著改善,从而允许在烧结过程中更多燃气的补入,因而能够实现更大比例的固体燃料替代和CO2减排。

    一种燃气流量递减间歇喷吹辅助烧结的方法

    公开(公告)号:CN115218667B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202111390071.3

    申请日:2021-11-22

    摘要: 一种燃气流量递减间歇喷吹辅助烧结的方法,其特征在于:向烧结混合料的料面呈周期性的间歇喷吹燃气,随着喷吹周期数的递增,各个周期内所喷吹的燃气流量递减,燃气进入烧结料层内燃烧供热;在所述燃气喷吹的过程中,通过调整各个周期内的燃气喷吹流量,从而实现对烧结料层中的烧结矿带与燃烧带区域温度的控制。采用本发明能够实现对烧结各个时期的燃烧带上部温度的精准控制,保证红层厚度不过高和适宜的料层透气性,特别是对烧结中后期红层逐渐加厚、料层透气性趋向恶化、烧结抽风负压不断上升等技术问题有显著改善,从而允许在烧结过程中更多燃气的补入,因而能够实现更大比例的固体燃料替代和CO2减排。

    燃烧设备运行的控制方法和电子设备

    公开(公告)号:CN117722699B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202311689644.1

    申请日:2023-12-11

    IPC分类号: F23N5/20 F23N5/26

    摘要: 本发明公开了一种燃烧设备运行的控制方法和电子设备,控制方法包括如下步骤:构建自编码器网络;将燃烧设备归一化之后的原始输入数据X作为自编码器网络的输入参数,获取降维之后的数据#imgabs0#;构建LSTMinput神经网络;构建LSTMoutput神经网络;使用LSTMinput神经网络和LSTMoutput神经网络获取预测数据#imgabs1#和预测数据#imgabs2#;将预测数据#imgabs3#和数据#imgabs4#拼接,得到第一拼接数据,将预测数据#imgabs5#和产汽量数据#imgabs6#拼接,得到第二拼接数据;采用深度ANNForward神经网络,对第一拼接数据和第二拼接数据进行正向预测训练和反向预测训练;优化深度ANNForward神经网络,获得最优输入参数;将最优输入参数输入深度ANNForward神经网络,得到燃烧设备对应的产汽量数据。

    模型预测控制系统的燃料-空气混合物的方法及相关系统

    公开(公告)号:CN118043592A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202280066588.3

    申请日:2022-10-12

    IPC分类号: F23N1/00 F23N5/20 F23D14/02

    摘要: 本发明涉及一种用于控制系统的燃料‑空气混合物的方法,其中,在用于通过标准控制器识别系统行为的第一方法阶段中确定用于控制所述系统中的执行元件(2)的调节值,以使平均的实际值接近设定值,其中,获取在用于识别所述系统行为的第一方法阶段的过程中所述实际值的变化过程和所述调节值的变化过程,并从这些变化过程中确定取决于所述调节值的增益因子和死区时间,其中,在确定所述死区时间和所述增益因子后在用于模型预测性自适应控制所述系统的第二方法阶段中通过特别是具有史密斯预测器的基于模型的控制器来确定所述调节值,所述控制器考虑所述增益因子和所述死区时间,以使所述实际值接近所述设定值,使得相对于所述第一方法阶段,所述调节值在所述第二方法阶段需要更少频率且更少程度的改变。