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基于反向建模的锅炉排烟粉尘浓度在线监测方法研究的任务书 任务书 一、课题背景 随着工业化进程的加速和环境保护意识的不断增强,锅炉烟气中的粉尘浓度成为环保部门监管的重点关注对象之一。目前,国家已经制定了一系列的相关法规和标准来控制锅炉烟气中的排放物,其中包括对粉尘浓度的严格限制。为了确保锅炉烟气排放的合规性,需要制定一种快速、准确、可靠的粉尘浓度在线监测方法。 传统的锅炉烟气排放检测方法主要是通过定期采集烟气样品,进行实验室分析,以判断其是否达到国家标准。但是,这种方法存在一定的不足,不仅样品的采集和分析费时费力,而且监测结果具有一定的时滞性。因此,为了应对这些问题,需要研究一种基于反向建模的锅炉排烟粉尘浓度在线监测方法。 二、研究内容 本课题旨在研究一种基于反向建模的锅炉排烟粉尘浓度在线监测方法,主要包括以下内容: 1.调研锅炉排烟粉尘浓度在线监测的现状和发展趋势,了解国内外相关的研究和应用情况。 2.建立锅炉排烟粉尘浓度在线监测的模型,设计实验方案,采集烟气数据,建立反向模型。 3.研究反向建模中常用的数据处理方法和算法,建立粉尘浓度在线监测系统。 4.对所设计的锅炉排烟粉尘浓度在线监测系统进行实验验证,评估其精度、准确性和实用性。 三、预期成果 本项目预期取得的成果如下: 1.掌握锅炉排烟粉尘浓度在线监测的基本原理,了解不同技术方案的优缺点,具备研究和设计锅炉排烟粉尘浓度在线监测系统的基本能力。 2.建立锅炉排烟粉尘浓度在线监测的反向建模方法和数据处理算法,设计并实现相应的软硬件系统。 3.进行实验验证,评估所设计的锅炉排烟粉尘浓度在线监测系统的精度、准确性和实用性,并提出改进方案和建议。 4.撰写具有科学价值和可行性的学术论文,通过论文发表在相关领域的期刊上。 四、研究计划 本项目计划周期为10个月,具体工作计划如下: 第1~2个月:调研相关技术的现状和发展趋势,确定反向建模方案,搭建实验平台和测试环境。 第3~5个月:采集烟气数据,建立反向建模,并研究常用的数据处理算法和方法。 第6~8个月:设计和实现锅炉排烟粉尘浓度在线监测系统,对系统进行实验验证,并加以改进。 第9~10个月:撰写论文,准备相关技术的专利申请,并在技术领域内进行交流和分享。 五、参考文献 1.李宗闵,徐祖华.烟气中粉尘浓度的在线监测[D].山东理工大学硕士学位论文,2014. 2.BansalRC.Nonlinearsystemidentificationusingautoregressiveexogenousmodels[C],ProceedingsoftheIASTEDInternationalConferenceonModelling,Identification,andControl,1993:250-252. 3.熊淑华,杨卫军.基于反向建模技术的扬尘浓度在线监测方法[J].计算机系统应用,2017,26(1):1-5. 4.徐涛,李红.基于LSSVM的锅炉烟气粉尘浓度预测模型研究[J].中国电力,2017,50(3):43-47. 6.鲍闫成,张玉洁.基于BP神经网络的锅炉排烟粉尘浓度预测[J].热能动力工程,2014,29(4):821-826.