[发明专利]烟气氧浓度的控制方法、装置、设备及可读存储介质在审
申请号: | 202010212976.0 | 申请日: | 2020-03-24 |
公开(公告)号: | CN111271714A | 公开(公告)日: | 2020-06-12 |
发明(设计)人: | 杨培培;骆嘉辉;姚心;郭天宇;刘海威;张瑛华 | 申请(专利权)人: | 中国恩菲工程技术有限公司 |
主分类号: | F23G5/50 | 分类号: | F23G5/50;F23N3/00 |
代理公司: | 北京律智知识产权代理有限公司 11438 | 代理人: | 孙宝海;袁礼君 |
地址: | 100038*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 烟气 浓度 控制 方法 装置 设备 可读 存储 介质 | ||
1.一种用于垃圾焚烧炉烟气氧浓度的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
获取所述垃圾焚烧炉当前的烟气氧浓度值;
将所述烟气氧浓度值与预设的浓度阈值区间的最大值和最小值进行比较;以及
基于比较结果以及预先训练好的烟气氧浓度控制模型,通过调整所述垃圾焚烧炉的运行参数,对所述垃圾焚烧炉的烟气氧浓度进行控制;
其中,所述烟气氧浓度控制模型的训练样本为从所述垃圾焚烧炉稳定运行时采集到的数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于比较结果以及预先训练好的烟气氧浓度控制模型,通过调整所述垃圾焚烧炉的运行参数,对所述垃圾焚烧炉的烟气氧浓度进行控制包括:
当所述烟气氧浓度值大于所述浓度阈值区间的最大值时,根据所述垃圾焚烧炉的料层的层厚压差确定所述料层的厚度,并根据所述料层的厚度的大小,基于所述烟气氧浓度控制模型,调整所述运行参数;和/或
当所述烟气氧浓度值小于所述浓度阈值区间的最小值时,检测所述垃圾焚烧炉的二次风机频率,并根据所述二次风机频率的大小,基于所述烟气氧浓度控制模型,调整所述运行参数。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述料层的厚度的大小,基于所述烟气氧浓度控制模型,调整所述运行参数包括:
当所述料层的厚度处于预设范围时,检测所述垃圾焚烧炉的二次风机频率;
当所述二次风机频率低于低位临界值时,判断垃圾在所述垃圾焚烧炉的燃烧炉排中的燃烧是否充分;当燃烧充分时,基于所述烟气氧浓度控制模型,减小所述运行参数中的燃尽炉排下部一次风阀门开度;当燃烧不充分时,减小所述运行参数中的推料器速度、干燥炉排速度、燃烧炉排速度和燃尽炉排速度中的至少其中之一,并增大燃烧炉排下部一次风阀门开度,以使所述垃圾燃烧充分;和/或,
当所述二次风机频率高于所述低位临界值时,基于所述烟气氧浓度控制模型,降低所述二次风机频率。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述料层的厚度的大小,基于所述烟气氧浓度控制模型,调整所述运行参数还包括:
当所述料层的厚度大于所述预设范围时,基于所述烟气氧浓度控制模型,增大所述运行参数中的一次风机频率F1,或者,发送指令以控制所述垃圾焚烧炉翻滚所述料层。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述料层的厚度的大小,基于所述烟气氧浓度控制模型,调整所述运行参数还包括:
当所述料层的厚度小于所述预设范围时,增大所述运行参数中的推料器速度、干燥炉排速度、燃烧炉排速度中的至少其中之一。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述二次风机频率的大小,基于所述烟气氧浓度控制模型,调整所述运行参数包括:
当所述二次风机频率低于高位临界值时,基于所述烟气氧浓度控制模型,增大所述二次风机频率;和/或,
当所述二次风机频率高于所述高位临界值时,将所述运行参数中的干燥炉排速度、燃烧炉排速度和燃尽炉排速度降低至零并维持一预定时间;或者,基于所述烟气氧浓度控制模型,增大所述燃尽炉排下部一次风阀开门度;
其中,所述预定时间基于所述烟气氧浓度控制模型确定。
7.根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
获取所述垃圾焚烧炉稳定运行时采集到的数据;
对所述数据进行预处理,以去除其中的异常数据;以及
以预处理后的所述数据作为训练样本,对所述烟气氧浓度控制模型进行训练。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述烟气氧浓度控制模型包括:第一模型、第二模型、第三模型及第四模型;
其中,所述第一模型用于调整所述运行参数中的燃尽炉排下部一次风阀门开度;所述第二模型用于调整所述运行参数中的一次风机频率F1;所述第三模型用于调整所述运行参数中的二次风机频率;所述第四模型用于确定所述垃圾焚烧炉的干燥炉排、燃烧炉排、燃尽炉排的暂停时间。
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