一种混合智能锅炉综合燃烧优化方法.pdf
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相关资料
一种混合智能锅炉综合燃烧优化方法.pdf
本发明公开了一种混合智能锅炉综合燃烧优化方法,本发明针对锅炉燃烧效率与磨煤机电耗优化中的难题,构造了一个简单实用的与锅炉效率正相关指标,该指标与磨煤机电耗指标相结合,提出一种具有较强学习能力的锅炉综合燃烧优化方法,优化了经济性。本发明的技术方案是通过锅炉的数据采集,针对锅炉燃烧效率的指标及磨煤机电耗指标建立模型,应用并行的优化算法寻优等手段,确立了一种锅炉综合燃烧优化的方法,利用该方法可有效提高锅炉综合燃烧优化的效率,既可以实施离线优化也可以进行在线实时燃烧优化。
一种混合智能锅炉效率燃烧优化方法.pdf
本发明涉及一种混合智能锅炉效率燃烧优化方法。目前锅炉的燃烧优化主要是靠调试人员进行不同工况的实验获得,费时、费力,也不能根据锅炉的实时变化情况进行在线的优化。本发明方法首先构造与锅炉燃烧效率正相关的指标β=△TδQ,然后采用支持向量机方法建模,建立指标β与锅炉运行参数间的模型,最后利用粒子群优化算法结合所建模型,针对指标β进行锅炉运行参数配置的优化。本发明方法可有效提高锅炉燃烧优化的效率,既可以实施离线优化,也可以进行在线实时燃烧优化。
锅炉智能燃烧综合优化控制方法.pdf
本发明公开了一种锅炉智能燃烧综合优化控制方法,该方法首先建立优化控制系统与机组DCS的双向数据通信链路;然后采集获取机组运行历史数据,构建燃烧优化神经网络训练样本,并建立燃烧优化神经网络模型;最后根据燃烧优化神经网络模型,采用多目标非支配快速排序遗传算法(NSGA‑II)对燃烧参数进行寻优,并根据不同的运行工况采用不同的优化控制决策策略,实现锅炉燃烧闭环优化控制。本发明所提出的神经网络训练样本获取方法,可有效提高燃烧优化模型的质量和建模效率;所提出的基于遗传算法的燃烧优化算法,可方便运行人员有效平衡锅炉效
一种混合智能锅炉效率燃烧优化模型更新方法.pdf
本发明提出了一种混合智能锅炉效率燃烧优化模型更新方法,目前锅炉效率在线实时优化一直是困扰行业研究人员的一个难题,因为煤种的变化和燃烧规律的时变性会导致模型预测误差增大,进而导致锅炉燃烧优化失效。本发明方法具体是构造了一个可以判别模型是否需要更新,切更新时先修正在进行重新建模的模型更新方法,其可以有效及时的更新模型,从而提高模型的预测精度。本发明方法既可以在线优化也可以离线优化。
基于大数据的锅炉智能燃烧优化控制方法.pdf
本发明公开了基于大数据的锅炉智能燃烧优化控制方法,该方法首先采集机组DCS数据,并处理构成神经网络训练样本;然后根据训练样本建立燃烧优化神经网络模型;接着根据燃烧优化神经网络模型,采用多目标非支配快速排序遗传算法(NSGA)优化燃烧参数;最后根据优化的燃烧参数计算优化偏置,并送DCS实现闭环优化控制。本发明由于采用了大数据,并且剔除了锅炉吹灰工况的数据,提高了燃烧优化神经网络模型的质量;采用多目标遗传算法优化燃烧参数,提高了优化性能和优化效果,并能适应实际应用中的多种优化要求;优化目标除锅炉效率和烟气NO