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公开(公告)号:CN112973400B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110212275.1
申请日:2021-02-25
Applicant: 东南大学 , 齐鲁工业大学 , 南京奥麦科仪器自动化有限公司 , 南京博岭节能环保研究院有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于流速与NOx浓度监测的SCR系统喷氨支管控制方法,步骤为:在线测量烟道网格区域内的各分区域烟气的流速和NOx浓度;根据测量得到的烟道网格区域内的各分区域烟气流速特征,确定分区域的流速惰性因子;根据测量得到的烟道网格区域内的各分区烟气NOx浓度特征,确定分区域的NOx浓度惰性因子;基于流速惰性因子及NOx浓度惰性因子,确定NOx通量变化的惰性区域与非惰性区域;惰性区域所对应喷氨支管阀门开度为固定不变值;非惰性区域所对应喷氨支管阀门开度为变化值,变化的喷氨支管阀门开度由整定后的模糊规则库确定。本发明方法可以实现SCR系统内氨烟当量比的实时匹配优化,有效提高氨利用率、降低氨逃逸。
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公开(公告)号:CN113339113A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110800552.0
申请日:2021-07-15
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 东南大学 , 齐鲁工业大学
Abstract: 本发明公开了一种SCR系统NOx生成与氨需求预测方法、系统及存储介质,根据SCR系统历史运行数据训练得到用于SCR系统入口NOx浓度预测的三类机器学习模型,获得相应的入口NOx浓度预测结果,再运用数学统计方法分析,约定决策规则,获得拟采用的入口NOx浓度预测输出结果;结合其他实时在线监测运行数据,获得尿素水解系统氨需求预测量Q′;实时对入口NOx浓度预测输出结果进行精度判定,制定三类机器学习模型的在线自更新规则,解决尿素水解制氨工艺因较大反应迟滞时间导致变工况跟随特性差的运行问题,有助于实现尿素水解供氨体系下SCR系统的精准喷氨。
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公开(公告)号:CN108593850A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810399766.X
申请日:2018-04-28
Applicant: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 东南大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种烟气组分浓度全截面测量的代表测量点特征参数确定方法,该方法包括:步骤1、利用烟气组分测量仪,基于离散网格布点方式,测量固定负荷工况下待测烟道截面内烟气组分浓度在整个待测烟道截面内的离散分布特性;步骤2、结合线性插值理论绘制全截面烟气组分浓度分布云图,实现待测烟气组分浓度的伪连续精确测量;步骤3、确定代表测量点的横向布置特征参数,包括代表测量点的布置数目n和相邻代表测量点的横向间隔x;步骤4、确定代表测量点的纵向布置特征参数,即代表测量点i的布置深度hi,其中0≤i≤n。
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公开(公告)号:CN108490219A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810177620.0
申请日:2018-03-05
Applicant: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 东南大学
IPC: G01P21/02
Abstract: 本发明涉及烟气流速及流量一体化测量技术领域,具体涉及一种用于修正矩阵测速装备流速计算的装置与方法。修正矩阵测速装备流速计算的装置,包括:冷态试验模型为燃煤电厂的湿式电除尘器出口至烟囱段烟道按比例缩小搭建,分为4个模块;多点矩阵测速装置按照比例缩小的测速装置;修正矩阵测速装备流速计算方法的步骤包括:换算对应流量、模拟负荷计,计算风量大小,确定变频器频率,利用手工矩阵布点测量方法测量平均烟气流速,比对得处速度场修正系数,得到速度计算模型并进行复验测试。本发明通过冷模试验方法计算多点矩阵测量装置在不同负荷条件下的速度场修正系数,对准确获取测量截面的流速流量情况具有重要意义。
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公开(公告)号:CN105865542A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610207402.8
申请日:2016-04-05
Applicant: 东南大学
CPC classification number: G01F1/34 , G01N15/06 , G01N33/0004
Abstract: 本发明公开了一种烟气流量与污染物一体化测量装置及测量方法,其中测量装置包括采集单元、烟气流量测量单元以及烟气污染物测量单元,采集单元包括多个采集管、正差压连通管以及负差压连通管,采集管包括正取压管和负取压管,在正取压管上沿长度方向设置有多个正取压孔,在负取压管上沿长度方向设置有多个负取压孔,多个采集管的正取压管之间通过正差压连通管相连,多个采集管的负取压管之间通过负差压连通管相连,正差压连通管和负差压连通管的出口与烟气流量测量单元连接。本发明实现点流速向线流速及面流速的转变,克服了短烟道流速场分布不均匀问题,有效的降低了所需测量烟道的管道直径大、截面上流场不均匀带来的测量影响,使得测量更准确。
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公开(公告)号:CN105700504A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610102338.7
申请日:2016-02-24
Applicant: 东南大学
IPC: G05B19/418 , B01D53/90 , B01D53/56
CPC classification number: Y02P90/02 , G05B19/41885 , B01D53/8625 , B01D53/90 , B01D2258/0283 , G05B2219/32339
Abstract: 本发明公开一种基于喷氨敏感阀锁定的SCR系统自动控制方法,该方法共包含三个步骤:首先基于现场测试及CFD数值模拟技术进行SCR系统变负荷工况运行特性全方位解析,获得与AIG型式相匹配的烟气“NOx流”分区域连续分布特性;随后确定各喷氨支管阀门权重,并根据预设敏感阀锁定原则锁定一定数量敏感阀,对应喷氨区域安装自动调节阀;最后开发喷氨逻辑控制器及对应的主副控制逻辑,并实现控制器系统参数的多级优化整定,实现SCR系统喷氨总调节阀及锁定敏感阀的精确自动控制。本方法可克服SCR系统非线性、大迟滞等特点,实现对SCR系统喷氨的精确自动控制,显著提升SCR脱硝反应效率,节约氨用量,减少氨逃逸,有效抑制ABS的生成。
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公开(公告)号:CN211514088U
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201922292626.5
申请日:2019-12-19
Applicant: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种适用于SCR系统催化剂层的清灰装置,属于SCR系统清灰技术领域。所述清灰装置设置于SCR脱硝系统催化剂层与烟气入口壁面间,包括至少一个清灰板及至少两根滑轨,所述滑轨位于催化剂层表面一侧,所述滑轨相互平行,且分别平行于烟气入口侧壁,所述清灰板垂直于滑轨布置,清灰板底面上连接与滑轨数量相同且分别与各滑轨配合滑动的滑块,滑块上连接有耐高温直线伺服电机,使所述清灰板可沿滑轨做直线往复滑动,从而对催化剂层表面的积灰进行清理。本实用新型所述清灰装置能够适应高温环境作业,可以对催化剂层积灰进行有效清理,从而提高SCR系统的脱硝效率。
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公开(公告)号:CN205850600U
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201620406566.9
申请日:2016-05-06
Applicant: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本实用新型提供一种AIG下游转弯烟道内的导流装置,安装于SCR系统AIG下游转弯烟道内,总体布置方式为弧直型导流板等距放射状布置。所述弧直型导流板数量不少于三片,结构型式完全一致,其弧形段导流板所对圆心角度为85-105°,弧形段半径介于1000mm~2000mm之间,直段导流板连接于弧形段导流板之后,其延伸长度不超过500mm。可以有效改善SCR系统AIG下游转弯烟道内的流场分布均匀性,有助于改善SCR系统的脱硝性能。
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公开(公告)号:CN205850592U
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201620715781.7
申请日:2016-07-07
Applicant: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本实用新型提供一种SCR脱硝系统烟道流场均匀化装置,包括:在SCR脱硝系统喷氨格栅AIG下游烟道转角处以等距放射状布置的至少三片弧-直型导流板;在SCR脱硝系统的反应器上部斜切烟道内渐缩布置的至少三片直-弧-直型导流板和至少一片直-弧型导流板。能够有效降低首层催化剂入口截面的速度分布偏差,并保证催化剂层的空间速度分布均在合理的设计范围之内,可有效提升SCR脱硝系统的脱硝性能,解决SCR脱硝催化剂磨损失活、氨逃逸偏高、下游设备受损等一系列问题。
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公开(公告)号:CN207356930U
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201720532981.3
申请日:2017-05-15
Applicant: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本实用新型提供一种Y型SCR系统催化剂在线连续再生装置,包括:一第一SCR反应器及一第二SCR反应器;一烟气入口管道;一烟道切换结构,具有一第一工位及一第二工位;处于第一工位时,烟气入口管道与第一SCR反应器连通;处于第二工位时,烟气入口管道与第二SCR反应器连通;连接第一SCR反应器的第一催化剂再生系统;连接第二SCR反应器的第二催化剂再生系统。能够在机组不停机的前提下,实现脱硝催化剂的在线再生,减少机组因SCR催化剂活性下降导致的被迫停机,提高机组的经济安全运行水平。从而节省SCR系统的运行成本。
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