欧洲杯在线开户-欧洲杯投注官网系统的协调控制
热风炉燃烧控制方法,都存在一个普遍的问题,就是只注意了每个热风炉个体的燃烧过程,而忽略了将几个热风炉作为一个系统整体上来考虑。事实上,——组热风炉的每个个体之间是存在比较大的差异的,按操作t4f常朴素的活说,就是“有的炉好侥,有的炉不好烧”;而且高炉煤气的品质也在随时发生着变化,如果对每个热风炉在每次燃烧时都采用相同民固定的工艺要求(主要是燃烧时间的长短),就不能使每个热风炉都运行在其最佳状态,不能做到“人尽其才、物尽其用”,进而实现热风炉系统的整体最优。另外,因为没有实用和有效的手段事先掌握送风阶段热风温度的变化趋势,也就无法根据蓄热星(或热凤温度)的要求来调节燃烧阶段热风护的运行状态。
针对上述问题,结合热凤炉系统的运行特点,作者给出了一种以热风温度为控制指标,每个热风炉采用不问且可变的燃烧时间的热风炉系统协调控制模型”。协调控制模型适用的对象是采用两侥一送燃烧制度的热风炉系统,其中先行炉指的是在一个运行周期中最早结束燃烧的热风炉,当前炉指的是在其燃烧过程的前半段和先行护、在后半段相后续炉一起燃烧的热风炉,后续炉指的是在知了炉结束燃烧后投入燃烧的热风炉,热风炉系统协调控制模型的几个实施要点说明如r 2 (u在该燃烧控制模型中,需要设定一个热风温度的最低值t—m。2im的定义是一个热风炉在正常的送风过程结束后,热风温度要求达到的下限怕。若送风结束时热风温度高于2\—,说明热风炉前一次燃烧蓄积的热量大于要求的蓄热强度,在该热风炉下一次燃烧过程中需要减小煤气量;反之,若送凤结束时热风温度高于7\m,就要在下次燃烧时增大煤气量。
(2)热风炉送风温度的预测是上述控制模型的依据和关键所在,国外有利用数学模型方法进行热风温度预测和估计(e疏;硼tton)的文献报道’m m?,但都是以理论k的热风炉理想模型为基础实现的。对此作者给出了—种采用基于实例推理技术的热风温度变化趋势的预测方法,使这个问题得到厂有效的解决。
(3)在先行炉结束燃烧府,根据其送风温度变化趋势的预测结果,来修改当前炉的燃烧时间。如果预测得到的送风结束时的热风温度高于7;说明先行炉的燃烧效果较好,蓄热强度较高,为使其苦热量得到允分的释放,应通过减小当前燃烧炉煤气流量的手段来延长当前炉的燃烧时间,这样既可以使燃烧效果较好的热风炉的作用能尽量地发挥,同时也减少了煤气的消耗,达到节约能源的目的。反之,如果先行炉的预测送风温度低于t—“就应通过加大当前燃烧炉煤气流量的手段来缩短当前护的燃烧时间,以便让它较早地接替蓄热强度较低的先行炉,保证热风温度维持在设定值t一以上。
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