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外文翻译__基于专家系统的燃煤锅炉的燃烧控制(共9页) 外文翻译__基于专家系统的燃煤锅炉的燃烧控制(共9页)

格式:word 上传:2022-06-25 06:52:33

《外文翻译__基于专家系统的燃煤锅炉的燃烧控制(共9页)》修改意见稿

1、“.....然而,由于电厂条件不时改变,很难以在综合判断基础上确定最佳操作条件。氮氧化物排放飞灰含碳量磨煤机功率分级磨煤机位置或旋转速度分级磨煤机旋转比过程值和影响因素之间关系④采用模糊逻辑优化在这个系统中,有专家设计基于模糊逻辑操作程序和以往操作数据,该系统可以在目前操作系统基础上显示出量化指导。氮氧化物排放,飞灰含碳量和磨煤机功率,各自都有定控制限制,所以用必要操作变量,如两阶段燃烧率和分级磨煤机位置或旋转速度,利用模糊逻辑方法定位它们到每个控制限制内。氮氧化物和飞灰含碳量氮氧化物飞灰含碳量煤特性分级磨煤机旋转率比为制定规则,在数据库中有许多各个电厂状态和煤属性操作变量,所以他们已注册为会院系控制与计算机工程学院专业班级测控学生姓名雷冰娥指导教师杨国田学号译文成绩华北电力大学毕业设计论文译文部分原文著作期刊名称作者原文出版单位年国际会议原文出版时间原文出版地点日本面......”

2、“.....而另方面,要求低氮氧化物排放,低飞灰含碳量和低氧气操作运行。氮氧化物排放,飞灰含碳量要考虑环境问题之,是氮氧化物排放限制。我们应用低氮氧化物排放煤燃烧器,种分两个阶段燃烧系统,和个低氧气燃烧系统。图显示了燃煤锅炉低氮氧化物燃烧系统。锅炉排放粉煤灰作为水泥原料出售,使灰分含碳量必须低于个特定水平。灰中含碳量减少使得发电厂高效率运行。灰中含碳量会随着焚烧炉煤粉细度不同变化很大。确定煤粉细度主要因素是分级磨煤机位置或它旋转速度。过程值和影响因素之间关系图显示了设备状态之间关系,如氮氧化物排放,飞灰含碳量,磨煤机功率,以及控制仓位,如两阶段燃烧和分级磨煤机位置或旋转比之间关系。它们之间能够相互制约。例如,如果操作员为了减少氮氧化物排放,在低氧气燃烧条件下增加了两个阶段锅炉空气预热器低燃烧系统两级燃烧引风机烟囱分级磨煤机送风机二级燃烧空气二三次风燃烧率,那么飞灰含碳量就会增加......”

3、“.....操作员调整分级器状态并且增加了煤粉细度,那么磨煤机功率就会增加,对轧辊会有不利磨损。这些关系随着煤特性,磨机负荷和磨辊磨损不同而变化。燃烧数据我们已经用许多种类煤进行了多次燃煤测试,积累了不少经验,并建立了关于燃烧过程特性数据库。图显示了氮氧化物排放量和灰飞含碳量之间关系。我们可以看到,各种关系根据煤炭品种变化而变化。熟练操作人员必须对这种关系有质理解。然而,由于电厂条件不时改变,很难以在综合判断基础上确定最佳操作条件。氮氧化物排放飞灰含碳量磨煤机功率分级磨煤机位置或旋转速度分级磨煤机旋转比过程值和影响因素之间关系④采用模糊逻辑优化在这个系统中,有专家设计基于模糊逻辑操作程序和以往操作数据,该系统可以在目前操作系统基础上显示出量化指导。氮氧化物排放,飞灰含碳量和磨煤机功率,各自都有定控制限制,所以用必要操作变量,如两阶段燃烧率和分级磨煤机位置或旋转速度......”

4、“.....氮氧化物和飞灰含碳量氮氧化物飞灰含碳量煤特性分级磨煤机旋转率比为制定规则,在数据库中有许多各个电厂状态和煤属性操作变量,所以他们已注册为会中含碳量减少使得发电厂高效率运行。灰中含碳量会随着焚烧炉煤粉细度不同变化很大。确定煤粉细度主要因素是分级磨煤机位置或它旋转速度。过程值和影响因素之间关系图显示了设备状态之间关系,如氮氧化物排放,飞灰含碳量,磨煤机功率,以及控制仓位,如两阶段燃烧和分级磨煤机位置或旋转比之间关系。它们之间能够相互制约。例如,如果操作员为了减少氮氧化物排放,在低氧气燃烧条件下增加了两个阶段锅炉空气预热器低燃烧系统两级燃烧引风机烟囱分级磨煤机送风机二级燃烧空气二三次风燃烧率,那么飞灰含碳量就会增加。而且,如果为了降低飞灰含碳量,操作员调整分级器状态并且增加了煤粉细度,那么磨煤机功率就会增加,对轧辊会有不利磨损。这些关系随着煤特性......”

5、“.....燃烧数据我们已经用许多种类煤进行了多次燃煤测试,积累了不少经验,并建立了关于燃烧过程特性数据库。图显示了氮氧化物排放量和灰飞含碳量之间关系。我们可以看到,各种关系根据煤炭品种变化而变化。熟练操作人员必须对这种关系有质理解。然而,由于电厂条件不时改变,很难以在综合判断基础上确定最佳操作条件。氮氧化物排放飞灰含碳量磨煤机功率分级磨煤机位置或旋转速度分级磨煤机旋转比过程值和影响因素之间关系④采用模糊逻辑优化在这个系统中,有专家设计基于模糊逻辑操作程序和以往操作数据,该系统可以在目前操作系统基础上显示出量化指导。氮氧化物排放,飞灰含碳量和磨煤机功率,各自都有定控制限制,所以用必要操作变量,如两阶段燃烧率和分级磨煤机位置或旋转速度,利用模糊逻辑方法定位它们到每个控制限制内。氮氧化物和飞灰含碳量氮氧化物飞灰含碳量煤特性分级磨煤机旋转率比为制定规则......”

6、“.....所以他们已注册为会员舰功能,操作和响应之间因果关系已被翻译成规则。图显示了模糊控制系统。应用电厂条件下结构设计方法,系统设计效率大大增加。例如,如图所示,种情况是氮氧化物排放和飞灰含碳量均在异常区。另种情况是,氮氧化物排放在异常区,但飞灰含碳量在正常区。氮氧化物排放飞灰含碳量磨煤机功率模糊控制控制规律制模糊逻辑控制制分级磨煤机旋转速度制煤种类锅炉需求模糊控制系统飞灰含碳量氮氧化物排放限值氮氧化物正常操作区域飞灰含碳量异常操作区域氮氧化物异常操作区域飞灰含碳量异常操作区域氮氧化物正常操作区域飞灰含碳量正常操作区域氮氧化物异常操作区域飞灰含碳量正常操作区域氮氧化物排放量与飞灰含碳量之间关系根据这种结构方法,更细网状结构,更优制度规范是如图所示基于模糊逻辑人机界面例子。氮氧化物排放动态模拟有个问题是氮氧化物排放量在瞬时状态情况下超过规定值。尤其是......”

7、“.....氮氧化物排放往往因为空煤比不平衡和燃烧条件变化而增加。在当前条件下磨煤机变化时,系统显示了氮氧化物在几分钟内预测排放量以及两个阶段燃烧率,空煤比。里面有关于煤性质和对参数基本表格学习功能。如果操作员认为模拟和过程值之间有差值,系统动态参数可由操作数据获得,它被用来转变机组特性。专家系统对锅炉及燃烧系统诊断锅炉及辅助设备故障诊断人机界面个例子,如图。如果些异常情况会发生在锅炉及辅助设备上,专家系统使用从传感器获得数据来估计原因,然后显示关于恢复估计原因指导。基于模糊逻辑控制人机界面例子特别是,在燃煤锅炉条件下,专家系统主要应用于磨煤机系统,因为包括磨煤机在内燃烧系统有许多复杂操作项目。含碳量自动监测系统从锅炉高效控制和燃烧灰有效利用来说,飞灰含碳量测量是非常重要。通常分析方法是,我们采样干燥灰分并衡量其燃烧损失。所以这种方法需要定时间并且燃烧控制时间不确定......”

8、“.....使用光敏元件测量反射光强度。图显示了飞灰含碳量和传感器输出之间关系。人机界面例子磨煤机故障诊断使用通信线路监控系统使用通信线路,使在线监测远程站点运作情况成为件可能事情。也可以进行数据处理分析,软件开发。图显示了基于该系统燃烧控制系统配置。传感器输出飞灰含碳量光敏元件输出特性飞灰含碳量监测系统基于专家系统燃烧控制系统系统电话网络回路分析网络控制系统个人电脑个人电脑工程工作站基于专家系统燃烧控制组态总结我们阐释了基于专家系统燃烧控制配置。该专家系统已经通过使用崎推理系统进行开发专业版。这是川崎为专家系统建设通用工具,并且这个工具很容易增加新功能并且修改现有功能。此基于专家系统燃烧控制系统已在现在燃煤电厂测试。从现在起,对煤炭需求往往随着燃料多样化而增加,对内有大量技术诀窍和专业知识基于专家系统燃烧管理系统,申请将越来越多。参考文献基于专家系统操作发展......”

9、“.....证券投资顾问事业周年大会跟进燃煤电厂中型操作员培训仿真,电力科学研究院国际会议报告含碳量监测系统发展,川崎重工技术报告面,有许许多多各种各样煤在锅炉内燃烧。而另方面,要求低氮氧化物排放,低飞灰含碳量和低氧气操作运行。氮氧化物排放,飞灰含碳量要考虑环境问题之,是氮氧化物排放限制。我们应用低氮氧化物排放煤燃烧器,种分两个阶段燃烧系统,和个低氧气燃烧系统。图显示了燃煤锅炉低氮氧化物燃烧系统。锅炉排放粉煤灰作为水泥原料出售,使灰分含碳量必须低于个特定水平。灰中含碳量减少使得发电厂高效率运行。灰中含碳量会随着焚烧炉煤粉细度不同变化很大。确定煤粉细度主要因素是分级磨煤机位置或它旋转速度。过程值和影响因素之间关系图显示了设备状态之间关系,如氮氧化物排放,飞灰含碳量,磨煤机功率,以及控制仓位,如两阶段燃烧和分级磨煤机位置或旋转比之间关系。它们之间能够相互制约。例如......”

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