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摘要:本发明公开了一种基于热预处理装置热预处理替代燃料的智能控制方法,包括:S1、根据替代燃料性质,确定目标监测参数,设定初始运行参数;S2、获取热预处理装置的实际监测参数;S3、判定获取的热预处理装置的实际监测参数与目标监测参数的偏差,根据相应偏差执行相应的优化运行参数程序。本发明可减少热预处理装置工况波动,确保热预处理装置安全工作,实现智能控制,增加替代燃料的处理范围,提高替代燃料的处理量,减少相关行业对煤等化石资源的依赖,从而减少二氧化碳的排放,实现碳减排。
主权项:1.一种基于热预处理装置热预处理替代燃料的智能控制方法,其特征在于,所述智能控制方法基于热预处理装置实现,所述热预处理装置包括反应腔体和位于反应腔体底部的喷吹底板模块,所述反应腔体上设有第一热料接口、第二热料接口、热风接口、替代燃料入口,第一热料接口位于反应腔体的穹顶处,第一热料接口处设置第一热料接口开关,热风接口和替代燃料入口位于反应腔体的一端,第二热料接口位于热风接口处,第二热料接口处设置第二热料接口开关,热风接口处设置热风接口开关和热风温度计;所述反应腔体在靠近替代燃料入口端中部两侧设有第一温度计和第二温度计,反应腔体中端中部两侧设有第三温度计和第四温度计,反应腔体出口端中部两侧设有第五温度计和第六温度计,反应腔体出口端顶部设有气体分析仪和出口压力计;所述喷吹底板模块由n×m个喷吹底板单元组成,沿替代燃料运动方向梯级布设有1、2、…、n级,与替代燃料运动方向垂直从左至右有1、2、…、m列,喷吹底板单元由喷吹底板和与喷吹底板连接的喷吹开关组成;所述智能控制方法包括:S1、根据替代燃料性质,确定目标监测参数,设定初始运行参数;其中,所述目标监测参数包括目标热风温度Ta0、目标前端温度Tb0、目标中端温度Tc0、目标出口温度Td0、目标出口压力P0、目标出口过剩空气系数α0、目标出口一氧化碳浓度CCO0;所述初始运行参数包括喂料装置的替代燃料进料量Q=Q0、热风接口开关的开度A3=A30、第一热料接口开关的开度A1=A10、第二热料接口开关的开度A2=A20,以及喷吹底板模块的初始运行程序S10;S2、获取热预处理装置的实际监测参数;其中,所述实际监测参数包括热风温度Ta、前端温度Tb、中端温度Tc、出口温度Td、出口压力P、出口过剩空气系数α、出口一氧化碳浓度CCO;热风温度Ta是热风温度计测得的温度;前端温度Tb是第一温度计、第二温度计测得的温度平均值;中端温度Tc是第三温度计、第四温度计测得的温度平均值;出口温度Td是第五温度计、第六温度计测得的温度平均值;出口压力P是出口压力计测得的压力;出口过剩空气系数α是气体分析仪测得的数值进行计算;出口一氧化碳浓度CCO是气体分析仪测得的一氧化碳浓度;S3、判定获取的热预处理装置的实际监测参数与目标监测参数的偏差,根据相应偏差执行相应的优化运行参数程序。
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百度查询: 天津水泥工业设计研究院有限公司 中国建材集团有限公司 一种基于热预处理装置热预处理替代燃料的智能控制方法
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