1、“.....并结合项目执行,对控制系统进行优化,最终实现喷氨自动化,满足高效脱硝的需求。实际项目投运情况证明,采用高效脱硝氨流量精确控制系统,能够很好地应用于脱硝,效果明显。基于先进控制算法的脱硝控制系统公司提出了基于预测控制神经网络学习技术及自适应硝,效果明显。种高效脱硝氨流量精确控制系统原稿。此外,针对短时的测点故障,引入数据的预处理机制。根据脱硝系统数据采集的特点,借用短时故障之前的数据,结合锅炉目前的运行状态,选择滑动平均的方法对所采集的数据进行处理,以消除数据剧烈波动对控制系统的影响。项目执行情况项目控制系统设计发电厂号燃煤机组,锅炉为超高压单汽包中间再热,自然循环煤粉炉。脱硝工艺主要分为两大部分。第部分为,第部分为。在合适温度区间的炉膛中喷入还原剂尿素溶液,尿素,调整控制算法始终保持与指令变化反相位,从而减少不必要的控制调节,使氨气消耗明显减少。对个测量仪表数据在线评估......”。
2、“.....不断对各测量仪表的数值进行在线评估,发现失真现象后立即调整该测量参数在控制系统中的权重占比,将部分测量值失真给控制系统造成的影响降至最低,从而保证脱硝控制系统的长期可靠运行。但是,脱硝控制系统的控制策略过于复杂,待验证是否适合工程运用脱硝系统在变负荷运行的时候,系统延时较小,具有较有其它因素影响着。基于先进控制算法的脱硝控制系统公司提出了基于预测控制神经网络学习技术及自适应控制技术的脱硝控制方案,控制策略如图所示图脱硝控制策略脱硝控制系统具有如下特点以烟囱入口处的浓度测量值作为调节目标,对控制效果的评估可以直接以环保考核指标为依据,同时也为正常运行中的运行调整带来极大的方便。应用了目前国际上最前沿的解决大滞后对象控制问题的预测控制技术,同时融合改进的状态变量控制相位补偿控制技术,取代了原有的种高效脱硝氨流量精确控制系统原稿出口的抗扰动能力......”。
3、“.....根据实际的脱硝项目执行情况,这类脱硝控制系统调试难度大可靠性较低且参数需要实时计算更新,不适合工程运用脱硝系统在变负荷运行的时候,系统延时较小,具有较好地控制品质,但是锅炉变负荷运行的时间段较少,不会频繁地变负荷运行。综上,本文意在探讨传统串级控制系统的基础上,将烟囱分析仪表数据引入控制系统,保证环保脱硝考核达标,引入率脱硝入口测量值,输入先进控制系统,转换成模糊集合的隶属函数依据入口产生的工艺流程,分析其与锅炉中输入的燃料量风量以及各种燃烧工况等之间的因果关系,采取较易泛化的多元线性回归模型进行入口预测。根据有经验的操作者或者专家的经验制定出模糊控制规则,并进行模糊逻辑推理,得到个模糊输出集合,即个新的模糊集合隶属函数根据模糊逻辑推理得到的输出模糊集合隶属函数......”。
4、“.....即氨气流量指令。种高效脱硝氨流量精确控制系脱硝氨流量精确控制系统,依托脱硝优化改造工程项目已正式投运,炉脱硝装臵全部系统投入运行,试运稳定可靠,满足了电厂主机环保达标的要求,喷氨控制能够在各工况下自动投运。参考文献朱宇翔,顾云非黄达脱硝系统氨需量计算的优化电力科技与环保年第期郑志勇,黄达基于先进控制技术的超超临界机组脱硝控制方案发电技术年第期。另类是将先进控制算法引入到脱硝控制中,前人在这些方面做出过很多努力,尝试通过预测控制算法神经网络算法等来处理反应的大滞后特性,提升电厂个小时的运行数据为依据,具体分析该系统存在的问题。图是电厂脱硝运行期间小时内的运行曲线图图运行侧反应器运行曲线从图可得锅炉负荷在至之间波动侧入口浓度在至之间波动侧出口浓度在至之间波动侧氨蒸气流量在至之间波动,且跟随性较差而入口和出口直在波动,且出口不能较好地跟踪这种变化趋势......”。
5、“.....说明还有其它因素影响着调节过程,从而大幅提高了脱硝系统的闭环稳定性和抗扰动能力。采用智能前馈技术对脱硝控制系统的各种扰动因素进行动态补偿,从反应源头及时消除烟囱入口处浓度的波动。同时系统采用竞争型的神经网络学习算法来实时校正上述动态补偿算法中的各项特性参数,使得整个系统始终处于在线学习的状态,控制性能不断向最优目标逼近。系统根据机组指令的变化规律,实时预测浓度的波动,调整控制算法始终保持与指令变化反相位,从而减少不必要的控制调节,使氨气消耗明显减少。对个测。图高效脱硝氨流量精确控制系统框图高效脱硝氨流量精确控制方法及系统,所述方法将模糊控制智能模型加权算法和模糊相结合,包括如下步骤根据机组负荷指令变负荷率判定锅炉运行状态若机组处于变负荷状态运行,调用先进控制系统若机组处于定负荷状态运行......”。
6、“.....当机组负荷变化超过定幅度时暂定,认为机组处于变负荷状态,反之,则认为机组处于定负荷状态运行步骤中,具体包括从中直接读取机组负荷指令变负荷樊万梅,王进,高春圃,王静,周强,张晶辉东方电气集团东方锅炉股份有限公司,成都摘要本文针对目前精确喷氨控制系统存在的问题,在串级控制系统的基础上,引入数据预处理机制和先进控制系统,设计了高效脱硝氨流量精确控制系统。并结合项目执行,对控制系统进行优化,最终实现喷氨自动化,满足高效脱硝的需求。实际项目投运情况证明,采用高效脱硝氨流量精确控制系统,能够很好地应用于脱硝,效果明显。基于先进控制算法的脱硝控制系统公司提出了基于预测控制神经网络学习技术及自适应根据本次控制方案,现场对氨流量调节系统的逻辑进行优化,通过调试,在负荷下投入尿素流量及气氨流量自动调节系统后,流量控制动作正常,出口值可以控制在以下......”。
7、“.....自然循环煤粉炉。脱硝工艺主要分为两大部分。第部分为,第部分为。在合适温度区间的炉膛中喷入还原剂尿素溶液,尿素溶液在炉膛中分解为氨和异氰酸,并与烟气中的反应。未参加反应的氨气逃逸至反应器,与反应器区的氨喷注射系统利旧喷入所需要的氨起,在反应器内的催化剂催化下进步与烟气中的反应。从而实现混合脱硝。控制系统设计主要针对部分进行改造。重点解决问题如下脱硝系统反馈滞后脱硝入口变化大脱原稿。下面以电厂个小时的运行数据为依据,具体分析该系统存在的问题。图是电厂脱硝运行期间小时内的运行曲线图图运行侧反应器运行曲线从图可得锅炉负荷在至之间波动侧入口浓度在至之间波动侧出口浓度在至之间波动侧氨蒸气流量在至之间波动,且跟随性较差而入口和出口直在波动......”。
8、“.....就会导致喷氨不能及时变化即侧氨蒸气流量基本没有波动入口在锅炉负荷基本维持不变的情况下在波动,说明还。图高效脱硝氨流量精确控制系统框图高效脱硝氨流量精确控制方法及系统,所述方法将模糊控制智能模型加权算法和模糊相结合,包括如下步骤根据机组负荷指令变负荷率判定锅炉运行状态若机组处于变负荷状态运行,调用先进控制系统若机组处于定负荷状态运行,调用改进的串级控制系统步骤中,具体包括从直接读取机组负荷指令。当机组负荷变化超过定幅度时暂定,认为机组处于变负荷状态,反之,则认为机组处于定负荷状态运行步骤中,具体包括从中直接读取机组负荷指令变负荷出口的抗扰动能力。已公开的这方面专利存在以下两个问题脱硝控制系统的控制策略采用了智能预测控制算法基于在线自学习神经网络算法模型控制等,根据实际的脱硝项目执行情况,这类脱硝控制系统调试难度大可靠性较低且参数需要实时计算更新......”。
9、“.....系统延时较小,具有较好地控制品质,但是锅炉变负荷运行的时间段较少,不会频繁地变负荷运行。综上,本文意在探讨传统串级控制系统的基础上,将烟囱分析仪表数据引入控制系统,保证环保脱硝考核达标,引入制动作正常,出口值可以控制在以下。日期时间机组号负荷反应器入口温度压力流量反应器出口氨逃逸烟囱排放小时均值其他参数出口优化设定未设臵未设臵未设臵未设臵未设臵氨流量脱硝效率表调试期间运行参数其他调试画面如下图机组负荷反应器入口烟气量总煤量主蒸汽量总风量历史曲线图自动投运后进出口值喷氨量调阀开度曲线结论本文提出的高种高效脱硝氨流量精确控制系统原稿数其他调试画面如下图机组负荷反应器入口烟气量总煤量主蒸汽量总风量历史曲线图自动投运后进出口值喷氨量调阀开度曲线结论本文提出的高效脱硝氨流量精确控制系统,依托脱硝优化改造工程项目已正式投运,炉脱硝装臵全部系统投入运行,试运稳定可靠,满足了电厂主机环保达标的要求......”。
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