[发明专利]加热炉燃烧状态远程监测与调炉决策专家系统无效

专利信息
申请号: 201210420941.1 申请日: 2012-10-29
公开(公告)号: CN103017560A 公开(公告)日: 2013-04-03
发明(设计)人: 李春树;孙全胜;陈在平;李涛;王艳丽;张林浩;杨佩佩;高丽岩;苗家森 申请(专利权)人: 中国石油化工股份有限公司
主分类号: F27D21/00 分类号: F27D21/00;F27D19/00
代理公司: 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 代理人: 杜文茹
地址: 100728 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 加热炉 燃烧 状态 远程 监测 决策 专家系统
【权利要求书】:

1.一种加热炉燃烧状态远程监测与调炉决策专家系统,其特征在于,包括如下步骤:

(1)数据的采集;

(2)对采集的数据进行处理;

(3)设定各参量的基准值;

(4)对处理后的数据进行判断,小于基准值的为炉况稳定进入步骤(5),大于基准值的为炉况不稳定进入步骤(6);

(5)基于模型的调炉策略,建立模型,根据模型进行系统控制;

(6)基于经验的专家策略,通过检测输出值以及相关参数值,根据经验调炉方法与调炉相关专家制定出的规则,最后综合评定给出调炉建议,进行人工调炉;

(7)执行人工调炉。

2.根据权利要求1所述的加热炉燃烧状态远程监测与调炉决策专家系统,其特征在于,步骤(1)所述的数据采集是:一部分是提取加热炉的数据,通过OPC技术,对车间中控室的DCS系统进行数据的访问,提取包括加热炉的炉膛温度、炉管温度、鼓风机压力、烟气挡板的负压值以及燃油的流量与加热炉建模和加热炉热效率相关的参数值;另一部分是通过现场烟气采集系统对排烟温度、氧含量、二氧化硫含量和一氧化碳含量进行实时采集。

3.根据权利要求1所述的加热炉燃烧状态远程监测与调炉决策专家系统,其特征在于,步骤(2)所述的进行数据处理是:对数据进行滤波,即,分别取连续采样20个数据,去掉最大值和最小值,计算余下的18个数据的平均值作为新的数据来应用;从滤波后的数据中取连续10个数据,找出最大值和最小值;计算出最大值与最小值之差。

4.根据权利要求1所述的加热炉燃烧状态远程监测与调炉决策专家系统,其特征在于,步骤(3)所述的设定各参量的基准值根据经验设定为:

氧含量:1%;一氧化碳含量:50ppm;二氧化硫含量50ppm;

排烟温度:10°C;炉膛温度50°C;炉管温度25°C;负压:5Pa。

5.根据权利要求1所述的加热炉燃烧状态远程监测与调炉决策专家系统,其特征在于,步骤(4)所述的对处理后的数据进行判断是:将步骤(2)处理后的数据与步骤(3)设定的基准值进行比较,得出三组比较结果,若有其中一组大于设定的基准值,则就认为炉况处于非平稳状态,选择基于经验的专家策略;若三组结果均小于设定的基准值,则认为炉况稳定采用基于模型的调炉决策。

6.根据权利要求1所述的加热炉燃烧状态远程监测与调炉决策专家系统,其特征在于,步骤(5)所述的基于模型的调炉策略包括如下步骤:

1)给出设定值,并将设定值与已输出的人工调节值进行比对;

2)采用广义预测控制方式给出调炉建议;

其中,构建数学模型如下式:

Y(t)=f(U(t-d),t)

式中Y(t)=[T1(t)T2(t)O2(t)]T,分别代表加热炉预热器后温度、预热器前温度和烟气氧含量;U(t)=[u1(t)u2(t)u3(t)]T,分别为鼓风机压力、燃料流量和烟气挡板开度;f(·)是反映管式加热炉输入向量U(t)和输出向量Y(t)之间的非线性映射函数;

3)在系统平台上提出调炉建议,包括鼓风机压力、燃料流量和烟气挡板开度等的调节;

4)进行人工调炉:

5)输出人工调炉数据,并将该数据反馈步骤1)。

7.根据权利要求1所述的加热炉燃烧状态远程监测与调炉决策专家系统,其特征在于,步骤(6)所述的基于经验的专家策略,包括如下步骤:

1)现场采集数据规则,包括采集氧含量、一氧化碳含量、二氧化硫含量和排烟温度,DCS提取数据规则,包括炉膛温度、炉管温度、负压。

2)查询规则;

3)选择匹配的规则;

4)进行人工调炉。

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