一种全工况下脱硫出口二氧化硫浓度预测方法

    公开(公告)号:CN115201408A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210661514.6

    申请日:2022-06-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种全工况下脱硫出口二氧化硫浓度预测方法,确定影响脱硫出口SO2浓度的影响参数,采集各负荷段运行下包含所述影响参数及对应脱硫出口SO2浓度的历史运行数据;通过负荷判断模型对历史运行数据进行负荷特性判断并分类,划分为升负荷工况、降负荷工况和稳定负荷工况三类;分别针对三类工况基于堆栈泛化方法建立脱硫出口SO2浓度预测模型;获取当前时刻影响参数的实时数据,先将其输入到所述负荷判断模型确定当前的负荷特性,再将其输入到对应的脱硫出口SO2浓度预测模型,确定当前时刻脱硫出口SO2浓度;本发明预测方法提高了脱硫出口SO2浓度的预测进度。

    一种基于样本相似度加权的电站设备自适应建模方法

    公开(公告)号:CN106844908B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201710004621.0

    申请日:2017-01-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种基于样本相似度加权的电站设备自适应建模方法,属于数据驱动建模技术领域,包括以下步骤:1)建模变量选择;2)建模样本获取;3)建模样本权重分配;4)建模样本更新;5)设备自适应模型建立;根据前面的步骤得到建模样本及其权重后,利用机器学习算法建立设备特性模型。本发明基于样本相似度加权的电站设备自适应建模方法,以电站历史数据库中对象过程数据为主,结合对象现场试验数据,建立设备模型;根据建模样本的相似度将样本划分为不同的工况,根据时间为各工况内样本分配权重,剔除样本,兼顾建模样本的时效性和多样性,使得模型具有自学习能力,同时保证模型的适用范围广。

    一种基于样本相似度加权的电站设备自适应建模方法

    公开(公告)号:CN106844908A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710004621.0

    申请日:2017-01-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种基于样本相似度加权的电站设备自适应建模方法,属于数据驱动建模技术领域,包括以下步骤:1)建模变量选择;2)建模样本获取;3)建模样本权重分配;4)建模样本更新;5)设备自适应模型建立;根据前面的步骤得到建模样本及其权重后,利用机器学习算法建立设备特性模型。本发明基于样本相似度加权的电站设备自适应建模方法,以电站历史数据库中对象过程数据为主,结合对象现场试验数据,建立设备模型;根据建模样本的相似度将样本划分为不同的工况,根据时间为各工况内样本分配权重,剔除样本,兼顾建模样本的时效性和多样性,使得模型具有自学习能力,同时保证模型的适用范围广。

    一种适用于气体燃烧特性测试的综合实验台

    公开(公告)号:CN217605781U

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202221220982.1

    申请日:2022-05-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种适用于气体燃烧特性测试的综合实验台,包括:气体混合模块,用于预混空气和燃气,并在相应管路上设置温度压力测点;燃烧稳定性演示模块,包括至少两个火焰燃烧器,至少两个火焰燃烧器的入口与气体混合模块的出口连接,火焰燃烧器的入口端设有第一流量控制阀;火焰传播速度演示模块,包括至少两个石英管,其上设有第二流量控制阀和点火装置,至少两个石英管的入口与气体混合模块的出口连接;测点数据采集显示模块,用于采集并显示测点信号。本实用新型可观察火焰燃烧器的燃烧特性也可测量火焰的燃烧速度,提高了气体燃烧特性分析实验操作的系统性、便捷性、安全性和观测的直观性。

    可实现多边界条件的传热实验系统

    公开(公告)号:CN217466760U

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202221221728.3

    申请日:2022-05-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种可实现多边界条件的传热实验系统,包括被测材料、边界层、与边界层连接形成流体工质循环回路的加热水箱、分别设在边界层和加热水箱内的加热件、分别通过双向开关与两个加热件连接的可调电源;边界层内均匀布置有温度变送器,用于监测边界层内流体工质的温度;流体工质循环回路上设有位于边界层进出口处的阀门;还包括控制系统,用于以各温度变送器测量结果的平均值作为被控量调节可调电源的大小从而控制加热件的发热量,并结合对阀门的控制,实现三类热边界条件的模拟和切换;以及温度场监测系统,用于对被测材料中的温度场变化进行可视化实时监测。极大地提高了实验操作的稳定性、灵活性和系统性。

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