基于非线性分析方法的气固流化床流型在线智能识别方法

    公开(公告)号:CN105139025A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510461151.1

    申请日:2015-07-30

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G06K9/6218 G06K9/64

    Abstract: 本发明公开了一种基于非线性分析方法的气固流化床流型在线智能识别方法,通过对气固流化床进行压力脉动信号采样分析并提取特征值;根据特征值和压力脉动信号通过模糊聚类算法进行客观聚类;根据压力脉动信号、特征值以及客观聚类的结果建立和训练流型识别系统,再将该系统嵌入计算机实现气固流化床流型的在线智能识别。本方法能够避免主观因素对流型识别准确性的影响,同时能够对瞬时状态参数进行动态分析及流型识别。

    一种煤和生物质的流化床混合加料设备

    公开(公告)号:CN105114946A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510626115.6

    申请日:2015-09-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种煤和生物质的流化床混合加料设备,包括高位料仓(4)、中间料仓(11)、流化床、空气反冲装置(7)、电磁阀(8)、物料平衡装置(10)、料位计(12)、螺旋机(13),高位料仓(4)的内部设置有煤料孔道(5)、旋转支架,所述螺旋机(13)为三项差速螺旋机,还包括PID控制系统,所述PID控制系统包括电磁调速器(14)、PID调节器(15)、差压变送器(17)、温感器(18)。本发明不仅实现煤和生物质双物料连续、稳定、均匀的自动化加料,便于流化床的混燃,而且有效降低了煤炭消耗率和污染物排放量。

    一种能有效控制碱金属释放的生物质燃烧燃煤添加剂

    公开(公告)号:CN105112122A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510619010.8

    申请日:2015-09-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种能有效控制碱金属释放的生物质燃烧燃煤添加剂,该技术是在生物质和煤在锅炉中混合燃烧过程中,向锅炉中直接喷入添加剂。该添加剂由磷矿石、高岭土和污泥按以下质量比配比而成:磷矿石:30~50%;高岭土:10~50%;污泥(含水率60~65%):10~50%,研磨混合而得。本发明可以有效控制生物质燃烧过程中碱金属化合物的释放,可以有效避免受热面的结渣,使得锅炉的传热效率得到提高,进一步降低生产成本来提高经济效益。另一方面,由于减少降低了微米级颗粒的排放量,对于缓减目前严峻的环境问题有一定的帮助。该添加剂的成分稳定,来源广泛,无毒无害,易于储存,便宜易得。

    煤和生物质的混烧利用装置及方法

    公开(公告)号:CN105864752B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201610184143.1

    申请日:2016-03-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种煤和生物质的混烧利用装置及方法,该装置利用机械‑空气组合加料系统充分了混合煤和生物质,然后输送到流化床中;经过换热系统后的高温流化风进入流化床底部,在柴油燃烧加热系统的加热作用下,煤和生物质进行流化燃烧;燃烧产生的残渣经过排渣系统及时排出,未充分燃烧的细小物料和烟气一起进入到旋风除尘器中,经过旋风分离的固体颗粒进入到回料室后,再次返回到流化床进行二次燃烧;经过旋风分离的烟气进入到布袋除尘器,最后进入烟气监测系统,如果烟气达标就直接排放,未达标的烟气返回到柴油燃烧室内进行再次燃烧。

    一种煤和生物质的流化床混合加料设备

    公开(公告)号:CN105114946B

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201510626115.6

    申请日:2015-09-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种煤和生物质的流化床混合加料设备,包括高位料仓(4)、中间料仓(11)、流化床、空气反冲装置(7)、电磁阀(8)、物料平衡装置(10)、料位计(12)、螺旋机(13),高位料仓(4)的内部设置有煤料孔道(5)、旋转支架,所述螺旋机(13)为三项差速螺旋机,还包括PID控制系统,所述PID控制系统包括电磁调速器(14)、PID调节器(15)、差压变送器(17)、温感器(18)。本发明不仅实现煤和生物质双物料连续、稳定、均匀的自动化加料,便于流化床的混燃,而且有效降低了煤炭消耗率和污染物排放量。

    一种预测生物质热解动力学参数的方法

    公开(公告)号:CN106096238A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610383521.9

    申请日:2016-06-01

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 本发明提出一种预测生物质热解动力学参数的方法,包括如下步骤:1)采用Design‑Expert混料试验方法中的最优混合设计法对生物质三种主要组分的配比进行优化设计;2)首先对各混合样本开展热重试验,结合Coats‑Redfern积分法对三组分的热重实验数据进行反应动力学参数计算,然后采用Special Cubic的回归模型建立计算生物质热解动力学参数的数学模型;3)将待测物质中主要组分的比例代入建立的数学模型中,预测待测物质生物质热解动力学参数。本发明方法有效避免了在研究生物质热解过程中计算动力学参数所需开展的大量热重实验及复杂计算过程,为生物质的能源化利用和生物质热化学转化利用过程的控制及工艺流程的优化提供可靠的试验和理论依据。

    基于非线性分析方法的气固流化床流型在线智能识别方法

    公开(公告)号:CN105139025B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201510461151.1

    申请日:2015-07-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于非线性分析方法的气固流化床流型在线智能识别方法,通过对气固流化床进行压力脉动信号采样分析并提取特征值;根据特征值和压力脉动信号通过模糊聚类算法进行客观聚类;根据压力脉动信号、特征值以及客观聚类的结果建立和训练流型识别系统,再将该系统嵌入计算机实现气固流化床流型的在线智能识别。本方法能够避免主观因素对流型识别准确性的影响,同时能够对瞬时状态参数进行动态分析及流型识别。

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