[发明专利]一种电厂压缩空气净化设备智能物联控制方法及系统在审
申请号: | 202310200393.X | 申请日: | 2023-02-27 |
公开(公告)号: | CN116036809A | 公开(公告)日: | 2023-05-02 |
发明(设计)人: | 王殿军;沈斌;张森;张永文;翟煤源;饶本慧;吕悦辰;王明臣 | 申请(专利权)人: | 山东电力工程咨询院有限公司;杭州嘉隆气体设备有限公司 |
主分类号: | B01D53/26 | 分类号: | B01D53/26;B01D53/02 |
代理公司: | 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 | 代理人: | 张庆骞 |
地址: | 250013 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电厂 压缩 空气净化 设备 智能 控制 方法 系统 | ||
1.一种电厂压缩空气净化设备智能物联控制方法,其特征在于,包括:
控制电厂压缩空气净化设备中的吸收塔轮流进入吸附阶段;其中,吸附阶段在整个控制周期的前半周期;
在整个控制周期的后半周期中,在加热再生阶段中,获取实时再生温度并与再生温度阈值比较,以确定再生是否合格,从而得到加热再生阶段的时间;
当再生合格后,控制相应吸收塔进入冷吹阶段,获取实时冷吹温度并与冷吹温度阈值比较,以确定冷吹是否合格,从而得到冷吹阶段的时间;
当冷吹合格后,控制相应吸收塔均压设定时间后进入待机阶段;
在待机阶段,获取实时露点温度并与露点温度阈值比较,以确定待机阶段是否结束,若结束则重新进入吸附阶段。
2.如权利要求1所述的电厂压缩空气净化设备智能物联控制方法,其特征在于,所述控制周期的最大值的确定过程为:
实时获取电厂压缩空气净化设备的吸附器入口的进气参数;
根据进气参数与吸附性能的预设关系,确定出电厂压缩空气净化设备的最长工作周期时间,即为控制周期的最大值。
3.如权利要求2所述的电厂压缩空气净化设备智能物联控制方法,其特征在于,所述进气参数包括进气温度和进气压力。
4.如权利要求3所述的电厂压缩空气净化设备智能物联控制方法,其特征在于,电厂压缩空气净化设备的最长工作周期时间为空气净化设备额定周期工作时间、吸附器进口温度修正系数和吸附器进气压力系数的三者的乘积;
吸附器进口温度修正系数由吸附器入口的进气温度决定;
吸附器进口进气压力修正系数由吸附器入口的进气压力决定。
5.如权利要求1所述的电厂压缩空气净化设备智能物联控制方法,其特征在于,在加热再生阶段,当再生温度不小于再生温度阈值时,判断再生合格,控制相应吸收塔轮进入冷吹阶段。
6.如权利要求1所述的电厂压缩空气净化设备智能物联控制方法,其特征在于,在冷吹阶段,当冷吹温度不大于冷吹温度阈值时,判断冷吹合格,控制相应吸收塔轮进入均压阶段。
7.如权利要求1所述的电厂压缩空气净化设备智能物联控制方法,其特征在于,在待机阶段,当露点温度不大于露点温度阈值时,判断待机结束,控制相应吸收塔轮进入吸附阶段。
8.一种电厂压缩空气净化设备智能物联控制系统,其特征在于,包括:
前半周期控制模块,其用于控制电厂压缩空气净化设备中的吸收塔轮流进入吸附阶段;其中,吸附阶段在整个控制周期的前半周期;
后半周期控制模块,其用于:
在整个控制周期的后半周期中,在加热再生阶段中,获取实时再生温度并与再生温度阈值比较,以确定再生是否合格,从而得到加热再生阶段的时间;
当再生合格后,控制相应吸收塔进入冷吹阶段,获取实时冷吹温度并与冷吹温度阈值比较,以确定冷吹是否合格,从而得到冷吹阶段的时间;
当冷吹合格后,控制相应吸收塔均压设定时间后进入待机阶段;
在待机阶段,获取实时露点温度并与露点温度阈值比较,以确定待机阶段是否结束,若结束则重新进入吸附阶段。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的电厂压缩空气净化设备智能物联控制方法中的步骤。
10.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1-7中任一项所述的电厂压缩空气净化设备智能物联控制方法中的步骤。
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