基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的燃煤鍋爐溫度分布預(yù)測
發(fā)布時間:2021-11-29 06:07
燃煤鍋爐燃燒運行調(diào)整的主要方法是基于尾部煙道參數(shù)的負(fù)反饋調(diào)節(jié)法,為解決該方法調(diào)節(jié)靈敏度低、精度差且滯后嚴(yán)重的問題,利用Fluent數(shù)值模擬計算得到爐膛內(nèi)部溫度分布,并通過現(xiàn)場熱態(tài)實驗數(shù)據(jù)對模擬結(jié)果進(jìn)行驗證;結(jié)合BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法搭建燃燒區(qū)域溫度預(yù)測模型,根據(jù)預(yù)測結(jié)果繪制爐內(nèi)燃燒區(qū)域溫度分布云圖,實現(xiàn)運行參數(shù)改變時爐膛燃燒區(qū)域溫度分布快速、高精度及可視化預(yù)測。結(jié)果表明:該預(yù)測模型基于對已知工況模擬結(jié)果的訓(xùn)練,能夠?qū)ξ粗r溫度場進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測,預(yù)測結(jié)果相對偏差為4.11%。
【文章來源】:熱能動力工程. 2020,35(07)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
爐膛物理模型
根據(jù)現(xiàn)場實際溫度測點安裝位置,選取第3層一次風(fēng)噴口平面14 m×14 m中心截面為研究對象,以橫縱坐標(biāo)均為(-7,7)m,間隔均為0.2 m,建立二維笛卡爾坐標(biāo)系。得到共有5 041個數(shù)值點的正方形網(wǎng)格。1.3.2 數(shù)學(xué)模型
結(jié)果表明,網(wǎng)格數(shù)量209萬和267萬爐膛出口煙氣溫度和爐膛出口氧量非常接近實際爐膛,而129萬和164萬模擬結(jié)果與實際爐膛相差較大,采用209萬網(wǎng)格數(shù)量可以同時滿足計算精度要求和簡化計算目的。爐膛網(wǎng)格劃分如圖3所示。1.4 模擬工況
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的PM2.5預(yù)測[J]. 陳志文,劉立. 電子技術(shù)與軟件工程. 2019(05)
[2]330MW四角切圓燃煤鍋爐燃燒過程數(shù)值模擬[J]. 方立軍,劉雪瑩,高韜深. 應(yīng)用能源技術(shù). 2018(12)
[3]300 MW四角切圓鍋爐燃燒器優(yōu)化改造數(shù)值模擬[J]. 高建強,敬賽,莊緒增. 電力科學(xué)與工程. 2018(08)
[4]遺傳算法與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在低氮燃燒優(yōu)化中的應(yīng)用[J]. 韓義,孫英波,于英利,蔡斌,高正平. 內(nèi)蒙古電力技術(shù). 2017(06)
[5]旋流對沖燃燒器出口條件給定方式優(yōu)化[J]. 李新號,王春波,郭永成,鄒潺. 熱力發(fā)電. 2017(05)
[6]四角切圓鍋爐爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬[J]. 王秋紅,王超,張小桃,王愛軍,屈士璽. 熱力發(fā)電. 2016(09)
[7]低氮改造后四角切圓燃煤粉鍋爐變負(fù)荷下NOx生成規(guī)律數(shù)值模擬研究[J]. 李德波,徐齊勝,鄧劍華,李方勇. 熱能動力工程. 2015(02)
[8]基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)鍋爐爐膛火焰可視化監(jiān)測方法研究[J]. 樊汝森,王勇,魏大鄉(xiāng),徐東輝,楊恒,陳帥. 計算機應(yīng)用與軟件. 2015(02)
[9]大型電站鍋爐數(shù)值模擬技術(shù)工程應(yīng)用進(jìn)展與展望[J]. 李德波,徐齊勝,岑可法. 廣東電力. 2013(11)
[10]變風(fēng)速下四角切圓鍋爐燃燒特性的數(shù)值模擬[J]. 李德波,徐齊勝,沈躍良,張睿,溫智勇,劉亞明. 動力工程學(xué)報. 2013(03)
博士論文
[1]基于爐內(nèi)參數(shù)測量的燃燒系統(tǒng)優(yōu)化運行理論與技術(shù)的研究[D]. 李勤道.華北電力大學(xué) 2013
碩士論文
[1]300MW四角切圓鍋爐低氮燃燒改造數(shù)值模擬[D]. 王士橋.華北電力大學(xué) 2015
本文編號:3525988
【文章來源】:熱能動力工程. 2020,35(07)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
爐膛物理模型
根據(jù)現(xiàn)場實際溫度測點安裝位置,選取第3層一次風(fēng)噴口平面14 m×14 m中心截面為研究對象,以橫縱坐標(biāo)均為(-7,7)m,間隔均為0.2 m,建立二維笛卡爾坐標(biāo)系。得到共有5 041個數(shù)值點的正方形網(wǎng)格。1.3.2 數(shù)學(xué)模型
結(jié)果表明,網(wǎng)格數(shù)量209萬和267萬爐膛出口煙氣溫度和爐膛出口氧量非常接近實際爐膛,而129萬和164萬模擬結(jié)果與實際爐膛相差較大,采用209萬網(wǎng)格數(shù)量可以同時滿足計算精度要求和簡化計算目的。爐膛網(wǎng)格劃分如圖3所示。1.4 模擬工況
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的PM2.5預(yù)測[J]. 陳志文,劉立. 電子技術(shù)與軟件工程. 2019(05)
[2]330MW四角切圓燃煤鍋爐燃燒過程數(shù)值模擬[J]. 方立軍,劉雪瑩,高韜深. 應(yīng)用能源技術(shù). 2018(12)
[3]300 MW四角切圓鍋爐燃燒器優(yōu)化改造數(shù)值模擬[J]. 高建強,敬賽,莊緒增. 電力科學(xué)與工程. 2018(08)
[4]遺傳算法與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在低氮燃燒優(yōu)化中的應(yīng)用[J]. 韓義,孫英波,于英利,蔡斌,高正平. 內(nèi)蒙古電力技術(shù). 2017(06)
[5]旋流對沖燃燒器出口條件給定方式優(yōu)化[J]. 李新號,王春波,郭永成,鄒潺. 熱力發(fā)電. 2017(05)
[6]四角切圓鍋爐爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬[J]. 王秋紅,王超,張小桃,王愛軍,屈士璽. 熱力發(fā)電. 2016(09)
[7]低氮改造后四角切圓燃煤粉鍋爐變負(fù)荷下NOx生成規(guī)律數(shù)值模擬研究[J]. 李德波,徐齊勝,鄧劍華,李方勇. 熱能動力工程. 2015(02)
[8]基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)鍋爐爐膛火焰可視化監(jiān)測方法研究[J]. 樊汝森,王勇,魏大鄉(xiāng),徐東輝,楊恒,陳帥. 計算機應(yīng)用與軟件. 2015(02)
[9]大型電站鍋爐數(shù)值模擬技術(shù)工程應(yīng)用進(jìn)展與展望[J]. 李德波,徐齊勝,岑可法. 廣東電力. 2013(11)
[10]變風(fēng)速下四角切圓鍋爐燃燒特性的數(shù)值模擬[J]. 李德波,徐齊勝,沈躍良,張睿,溫智勇,劉亞明. 動力工程學(xué)報. 2013(03)
博士論文
[1]基于爐內(nèi)參數(shù)測量的燃燒系統(tǒng)優(yōu)化運行理論與技術(shù)的研究[D]. 李勤道.華北電力大學(xué) 2013
碩士論文
[1]300MW四角切圓鍋爐低氮燃燒改造數(shù)值模擬[D]. 王士橋.華北電力大學(xué) 2015
本文編號:3525988
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