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基于卷积神经网络算法的锅炉受热面结渣监测系统和方法 

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申请/专利权人:太原理工大学

摘要:本发明涉及火焰燃烧诊断技术领域,具体涉及一种基于卷积神经网络算法的锅炉受热面结渣监测系统和方法。包括:计算单元和分别设置在主燃烧区、燃尽区和换热区的三个激光吸收光谱测量模块,激光吸收光谱测量模块用于测量各个测量区域的透射光谱;计算单元中,二维场重建单元用于根据各个激光吸收光谱测量模块得到的光谱信息,分别重建出各个区的二维温度场和CO气体浓度场;深度学习单元用于根据各个区的二维温度场和CO气体浓度场,计算得到积灰参数;吹灰控制单元用于积灰参数,控制各个区分别进行吹灰操作。本发明提高了锅炉结渣检测准确性,实现了锅炉吹灰的自动智能控制,提高了锅炉运行安全性。

主权项:1.一种基于卷积神经网络算法的锅炉受热面结渣监测系统,其特征在于,包括:计算单元和分别设置在主燃烧区、燃尽区和换热区的三个激光吸收光谱测量模块,所述激光吸收光谱测量模块包括M条第一测量光路、N条第二测量光路和对应的探测器,其中,M条第一测量光路与N条第二测量光路垂直设置并位于同一水平平面内,所述M条第一测量光路和N条第二测量光路将测量区域分为M×N的网格;所述探测器用于测量各个测量光路的透射光谱;所述计算单元包括二维场重建单元、深度学习单元和吹灰控制单元,所述探测器的输出端通过采集卡与二维场重建单元连接,所述二维场重建单元用于根据各个激光吸收光谱测量模块中探测器得到的光谱信息,分别重建出主燃烧区、燃尽区和换热区的二维温度场和CO气体浓度场;所述深度学习单元内设置有通过卷积神经网络建立的锅炉水冷壁积灰结渣监测模型,所述锅炉水冷壁积灰结渣监测模型分别用于根据主燃烧区、燃尽区和换热区的二维温度场和CO气体浓度场,计算得到主燃烧区、燃尽区和换热区的积灰参数;所述吹灰控制单元用于根据主燃烧区、燃尽区和换热区的积灰参数,控制主燃烧区、燃尽区和换热区分别进行吹灰操作。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 太原理工大学 基于卷积神经网络算法的锅炉受热面结渣监测系统和方法

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