一种燃煤电站锅炉炉膛温度测量方法

    公开(公告)号:CN110532674B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201910795401.3

    申请日:2019-08-27

    Abstract: 本发明公开一种燃煤电站锅炉炉膛温度测量方法,属于火力发电技术领域,该方法将多模型智能组合软测量方法引入到燃煤电站锅炉炉膛温度的测量中。首先从历史数据监控信息系统中获取炉膛温度及影响温度变化的相关变量原始监控数据建立样本数据集,采用经验模态EMD与阈值去噪相结合的算法对原始数据进行降噪,并采用min‑max方法对数据做归一化无纲量处理,然后采用随机森林RF对预处理后的数据集进行特征选择,选出重要性评分高的输入特征,形成新的数据样本,最后基于C4.5算法建立多模型智能组合锅炉温度预测模型对燃煤电站锅炉炉膛温度进行预测,不仅提高了炉膛温度预测的精度,而且满足了对炉温控制的要求。

    一种火电厂锅炉烟气含氧量软测量方法

    公开(公告)号:CN109492319B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201811405901.3

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明提供一种火电厂锅炉烟气含氧量软测量方法,涉及火电厂发电技术领域。该方法获取火电厂锅炉工作的历史数据,进行归一化处理后分为控制变量和状态变量,采用Ridge Regression方法对状态变量数据集合进行特征选取,将控制变量数据集和状态变量数据集均划分为训练集和测试集,分别使用控制变量和状态变量的训练集训练DBN模型,得到控制变量模型与状态变量模型,两者进行非线性组合,得到最终的烟气含氧量组合预测模型。本发明能克服传统算法网络结构的限制,提取数据的深层次特征,具有预测精度高和收敛速度快等优点,为先进控制算法的应用提供基础,有助于提高锅炉效率,降低锅炉排放。

    一种基于离散元素法的光伏板积灰清洁装置与方法

    公开(公告)号:CN114329983A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111651932.9

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 一种基于离散元素法的光伏板积灰清洁装置及方法,包括数据检测设备以及数据处理装置;所述数据检测设备电连接到数据处理装置;数据检测设备对光伏电站环境数据以及光伏板面的运行数据进行检测得到检测数据并将检测数据上传到数据处理装置;所述数据处理装置采用检测数据建立并完善灰尘颗粒与光伏板之间的接触模型;所述数据处理装置根据灰尘颗粒与光伏板之间的接触模型基于离散元素法进行灰尘颗粒在光伏板表面时的分布以及运动方式的仿真模拟,并对仿真模拟进行验证和调整;所述数据处理装置通过灰尘颗粒与光伏板之间的接触模型及仿真模拟得到灰尘颗粒与光伏板间的作用力及力矩大小,结合光伏板面的运行数据通过计算得到最优化清洗方案。

    一种余热组合驱动的冷热储联供燃煤电站空冷系统及其运行调控方法

    公开(公告)号:CN108758584B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN201810647721.X

    申请日:2018-06-17

    Abstract: 一种余热组合驱动的冷热储联供燃煤电站空冷系统,其特点是:包括锅炉与汽轮机连通,汽轮机与空冷凝汽器连通,空冷凝汽器与低压加热器连通,低压加热器与除氧器连通,除氧器与高压加热器连通,高压加热器与锅炉的省煤器连通;锅炉与烟气余热交换器连通,烟气热量交换器与空气预热器连通;除氧器与除氧器排汽余热交换器连通,锅炉与排污扩容器、污水余热交换器连通,烟气余热交换器与除氧器排汽余热交换器连通,除氧器排汽余热交换器与污水余热交换器连通,污水余热交换器与储热装置、烟气余热交换器连通;储热装置与发生器、储热装置、冷凝器连通,冷凝器分别与蒸发器、吸收器连通,发生器与分别与吸收器连、发生器连通;蒸发器与空冷凝汽器连通。

    一种用于测试电磁抑垢设备性能的实验装置

    公开(公告)号:CN112284449A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011115914.4

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于测试电磁抑垢设备性能的实验装置。该实验装置由内循环系统、外循环系统、抑垢效果测试系统、数据分析系统四部分组成。其中,内循环系统包括水箱、循环泵、通过式加热器和内循环管道。外循环系统包括水箱,制冷机、循环泵和外循环管道。抑垢效果测试系统包括待评测的电磁抑垢设备。数据分析系统包括工业相机、红外热成像仪、数据采集模块。实验过程中可通过透明的换热管直观的观察其内部的结垢变化,并通过红外热像图和可见光图像记录结垢过程。通过实验过程流量和温度的变化计算电磁抑垢设备的抑垢效率。该实验装置的测试范围广,便于取垢分析,并具有多个测试指标,实验误差小,能够准确地评判电磁抑垢设备的抑垢性能。

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