燃煤机组NO_x生成量动态软测量的研究

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SCR烟气脱硝技术是燃煤机组控制NO_x排放较为成熟的手段。及时准确的获得NO_x生成量对提高SCR脱硝控制品质至关重要。软测量技术是解决仪表测量滞后问题的有效途径之一。在热工过程中锅炉等设备具有较大的热容积惯性,导致NO_x生成量与其影响因素间存在大惯性大迟延,因此静态软测量模型无法准确得到NO_x生成量。故本文对NO_x生成量的动态软测量模型进行了研究,主要研究内容如下:(1)总结归纳了NO_x生成量动态软测量模型的研究背景意义和目前动态软测量的研究现状。首先,从SCR脱硝系统控制和环境保护两方面介绍了NO_x生成量动态软测量模型的背景意义。然后,根据动态软测量模型目前采用的方法和应用领域归纳出NO_x生成量软测量模型存在的问题,包括热工参数测量仪表的滞后问题,样本数据间存在的异步问题以及实际生产过程的动态性问题等。(2)主要研究了NO_x生成量的辅助变量选择与数据预处理。首先,根据NO_x的产生过程选择出其影响因素。然后,由VeStore导出各变量的历史数据,并根据平滑处理与拉以达法则对采集的原始数据进行滤波与离群值剔除。最后,通过KPCA对NO_x生成量的影响因素进行分析,剔除了冗余的辅助变量。(3)针对生产过程的动态性与历史数据的异步问题,提出了基于LSSVM的NO_x生成量动态软测量模型。首先,给出了NO_x生成量动态软测量模型的结构。然后,将k-近邻互信息应用于辅助变量的迟延选择,根据确定的迟延参数消除数据之间的异步问题后,分别采用遗传算法与k-近邻互信息方法得到各辅助变量的阶次。最后,采用涵盖自变量迟延与阶次信息的新输入变量集,构造LSSVM动态软测量模型,通过过去的NO_x生成量预测值对模型进行校正,并将两种动态软测量模型与静态软测量模型对NO_x生成量的预测效果进行了对比。(4)为了解决NO_x生成量测量滞后导致SCR脱硝控制不准确的问题,提出了基于NO_x生成量动态软测量的SCR控制系统。首先,介绍了SCR脱硝系统复合控制方案。然后,将动态软测量模型得到的NO_x生成量作为前馈,引入SCR脱硝控制系统,最后将其与基于实际测量值的控制系统进行了对比。
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