-
公开(公告)号:CN115507379A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211192452.5
申请日:2022-09-28
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种煤气锅炉风量控制方法,所述煤气锅炉风量控制方法包括:步骤S100,根据锅炉负荷计算氧量设定值;步骤S200,通过氧量调节器将氧量设定值和获得的氧量测量值进行比较以获得氧量偏差值;步骤S300,根据锅炉负荷计算风量预设值;步骤S400,根据氧量偏差值和风量预设值计算得到风量设定值;步骤S500,通过风量调节器将风量设定值和获得的风量测量值进行比较以获得风量偏差值;步骤S600,根据风量偏差值控制送风机的送风量。本发明通过充分考虑氧量变化对风量预设值的影响,将氧量偏差值作为风量调节中对风量预设值的校正获得风量设定值,从而提高风量控制的准确性。
-
公开(公告)号:CN113608018A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110737569.6
申请日:2021-06-30
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC: G01R21/133
Abstract: 本发明提供了一种提高谐波检测精度的自适应VMD检测方法、装置及存储介质,该方法包括以下步骤:对谐波信号P(t)进行归一化处理;将信号P(t)进行k层变分模态分解,k=2,3…n+1,求取最优分解层数Kbest;利用最优分解层数Kbest对信号P(t)进行分解,得到Kbest个本征模态分量ci(t),i=1,2…Kbest;对本征模态分量ci(t)进行Hilbert变换,得到瞬时幅值ai(t)和瞬时频率fi(t);从瞬时幅值ai(t)和瞬时频率fi(t)中找出最符合信号趋势的波形,对其两端进行处理,端点处理后得到的信号为ai(t)'和fi(t)';求取ai(t)'和fi(t)'的均值,得到各谐波分量的幅值及频率。本发明具有良好的噪声鲁棒性,能够自适应选取最优分解层数,还能有效抑制瞬时幅值和频率的端点结果失真的问题,能够准确检测电网谐波信号。
-
公开(公告)号:CN109695912B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201811481197.X
申请日:2018-12-05
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明提供了一种火力发电厂热网供汽压力控制方法及系统,该方法包括以下步骤:S1,获取输汽管道入口处蒸汽流量和压强;S2,获取输汽中转站处的蒸汽流量和压强;S3,获取用户出口处蒸汽流量和压强;S4,构建蒸汽流量数学模型和压强数学模型;S5,根据设置的用户出口处的蒸汽流量值以及获取的输汽管道入口处的蒸汽流量值,结合步骤S4中的蒸汽流量数学模型,反向调节输汽中转站的蒸汽流量,同时根据设置的用户出口处的压强值以及获取的输汽管道入口处的压强值,结合步骤S4中的压强数学模型,反向调节输汽中转站的压强。本发明能够科学的进行调整管道压强、流量信息,以便在最终的用户管道处获得正常的蒸汽供热。
-
公开(公告)号:CN109695912A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201811481197.X
申请日:2018-12-05
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明提供了一种火力发电厂热网供汽压力控制方法及系统,该方法包括以下步骤:S1,获取输汽管道入口处蒸汽流量和压强;S2,获取输汽中转站处的蒸汽流量和压强;S3,获取用户出口处蒸汽流量和压强;S4,构建蒸汽流量数学模型和压强数学模型;S5,根据设置的用户出口处的蒸汽流量值以及获取的输汽管道入口处的蒸汽流量值,结合步骤S4中的蒸汽流量数学模型,反向调节输汽中转站的蒸汽流量,同时根据设置的用户出口处的压强值以及获取的输汽管道入口处的压强值,结合步骤S4中的压强数学模型,反向调节输汽中转站的压强。本发明能够科学的进行调整管道压强、流量信息,以便在最终的用户管道处获得正常的蒸汽供热。
-
公开(公告)号:CN115507380B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202211195618.9
申请日:2022-09-28
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种煤气锅炉送风和烟温调节系统,包括:空气预热器前风道、空气预热器、空气预热器后风道、换热器前烟道、补充风道、补充风机和送风机,所述空气预热器前风道的一端与大气连通且另一端与空气预热器的空气入口连接,所述空气预热器后风道的一端与所述空气预热器的空气出口连通且另一端与炉膛连通,所述换热器前烟道的一端与所述空气预热器的烟气出口连通,所述补充风道的一端与大气连通且另一端与所述空气预热器前风道连通,所述补充风机设置在所述补充风道上,所述送风机设置在所述空气预热器前风道上。本发明可适应煤气锅炉大风量需求。
-
公开(公告)号:CN115507379B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202211192452.5
申请日:2022-09-28
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种煤气锅炉风量控制方法,所述煤气锅炉风量控制方法包括:步骤S100,根据锅炉负荷计算氧量设定值;步骤S200,通过氧量调节器将氧量设定值和获得的氧量测量值进行比较以获得氧量偏差值;步骤S300,根据锅炉负荷计算风量预设值;步骤S400,根据氧量偏差值和风量预设值计算得到风量设定值;步骤S500,通过风量调节器将风量设定值和获得的风量测量值进行比较以获得风量偏差值;步骤S600,根据风量偏差值控制送风机的送风量。本发明通过充分考虑氧量变化对风量预设值的影响,将氧量偏差值作为风量调节中对风量预设值的校正获得风量设定值,从而提高风量控制的准确性。
-
公开(公告)号:CN115507380A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211195618.9
申请日:2022-09-28
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种煤气锅炉送风和烟温调节系统,包括:空气预热器前风道、空气预热器、空气预热器后风道、换热器前烟道、补充风道、补充风机和送风机,所述空气预热器前风道的一端与大气连通且另一端与空气预热器的空气入口连接,所述空气预热器后风道的一端与所述空气预热器的空气出口连通且另一端与炉膛连通,所述换热器前烟道的一端与所述空气预热器的烟气出口连通,所述补充风道的一端与大气连通且另一端与所述空气预热器前风道连通,所述补充风机设置在所述补充风道上,所述送风机设置在所述空气预热器前风道上。本发明可适应煤气锅炉大风量需求。
-
公开(公告)号:CN115371035A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211042128.5
申请日:2022-08-29
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超临界煤气锅炉稳定运行控制方法及系统,方法包括:在煤气主管道上设置监测位和调节位,通过监测位处的各压力监测单元对煤气压力进行监测,计算得到因煤气波动所导致的煤气热量供给量的变化量ΔQ煤气;煤气从监测位运行到调节位所需的时间为t1;若ΔQ煤气>0,经时间t1后,减小主流量调节阀开度,若ΔQ煤气<0,经时间t1后,增大主流量调节阀开度,以提高煤气锅炉的主蒸汽参数稳定性。本发明在锅炉燃烧器上游设置监测位,当锅炉运行过程中出现煤气波动时,可以根据监测到的煤气波动,提前对流量调节阀的开度进行调节,从而维持单位时间内煤气燃烧释放热量的稳定,进而提高煤气锅炉的主蒸汽参数稳定性。
-
公开(公告)号:CN109974803A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910323869.2
申请日:2019-04-22
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
Abstract: 一种钢厂全厂水流量无线计量及监控系统及方法,所述系统包括智能水表、AP无线远传杆和无线通信基站,所述AP无线远传杆用于与所述无线通信基站无线连接,所述无线通信基站用于与后台控制站电连接,所述智能水表、AP无线远传杆和无线通信基站均为多个,多个所述AP无线远传杆和多个所述无线通信基站均分散设置于钢厂各区域,多个所述智能水表分别安装于钢厂各用水点,用于采集钢厂各用水点的用水数据,所述AP无线远传杆与所述智能水表一一电连接,用于将智能水表采集的用水数据无线传输给无线通信基站,并通过所述无线通信基站将用水数据传输到后台控制站,实现全厂水流量无线计量及监控。
-
公开(公告)号:CN115371035B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202211042128.5
申请日:2022-08-29
Applicant: 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超临界煤气锅炉稳定运行控制方法及系统,方法包括:在煤气主管道上设置监测位和调节位,通过监测位处的各压力监测单元对煤气压力进行监测,计算得到因煤气波动所导致的煤气热量供给量的变化量ΔQ煤气;煤气从监测位运行到调节位所需的时间为t1;若ΔQ煤气>0,经时间t1后,减小主流量调节阀开度,若ΔQ煤气<0,经时间t1后,增大主流量调节阀开度,以提高煤气锅炉的主蒸汽参数稳定性。本发明在锅炉燃烧器上游设置监测位,当锅炉运行过程中出现煤气波动时,可以根据监测到的煤气波动,提前对流量调节阀的开度进行调节,从而维持单位时间内煤气燃烧释放热量的稳定,进而提高煤气锅炉的主蒸汽参数稳定性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-