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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:CN112070321B
公开(公告)日:2022-05-03
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:CN112465239A
公开(公告)日:2021-03-09
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: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: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:CN119282243A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411362895.3
申请日:2024-09-27
Applicant: 大唐环境产业集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及风电叶片切割技术领域,尤其是涉及一种风电叶片切割机器人及其控制方法,机器人包括:切割集成系统,包括感知模块,用于获取切割风电叶片的状态和数据;切割组件,用于对风电叶片进行切割;驱动系统,用于控制切割集成系统在竖直平面任意位置切割作业;移动车,所述移动车上设有底座,所述驱动系统位于底座上部;控制系统,包括中央处理器单元,用于接收风电叶片的状态和数据,并计算切割轨迹,控制所述驱动系统和移动车的工作。本发明中通过切割集成系统中的切割组件对叶片进行切割,并运用移动车及感知模块来提供切割引导,切割集成系统在竖直平面任意位置切割作业,能够实现现场无人操作,消除了施工安全风险。
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公开(公告)号:CN119191425A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411496189.8
申请日:2024-10-25
Applicant: 大唐环境产业集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种废水零排放监控方法和系统。本发明的废水零排放监控方法,包括如下步骤:S1:将废水雾化后送入干燥塔,向干燥塔中通入高温烟气对雾化后的废水液滴进行蒸发干燥,对干燥塔出口烟气温度T2进行实时监测;S2:分别获取烟气在恒速蒸发阶段的运动时间t1和在降速蒸发阶段的运动时间t2,根据运动时间t1和运动时间t2获取烟气总停留时间tall,tall=t1+t2;S3:根据烟气总停留时间tall对废水流量和烟气流量进行调控,并使干燥塔出口烟气温度T2维持在428K‑448K。本发明的废水零排放监控方法和系统充分考虑了干燥塔内烟气流速随温度的变化规律,提升了系统监控的准确性,确保了系统的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN119191423A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411496187.9
申请日:2024-10-25
Applicant: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 大唐南京发电厂
IPC: C02F1/12
Abstract: 本发明提供了一种基于气体变速流动的废水干燥监控方法和系统。本发明的方法包括如下步骤:S1:将废水雾化后送入干燥塔,向干燥塔中通入气体对雾化后的废水液滴进行蒸发干燥,对干燥塔入口气体温度、沿程气体温度和出口气体温度进行实时监测;S2:通过公式获取气体停留时间th:S3:根据气体停留时间th对废水流量和气体流量进行调控,并使停留时间th和干燥塔出口气体温度维持在预设范围。本发明充分考虑了废水在恒速蒸发和降速蒸发阶段的特征,根据不同蒸发阶段中气体流速与温度的关系,建立了气体流动时间与流动距离的逆函数动力学模型,提升了干燥塔内气体停留时间计算的准确性,保证了系统的处理效果和运行稳定性。
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