燃煤电站锅炉NOx排放的人工神经网络建模及优化分析.pdfVIP

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燃煤电站锅炉NOx排放的人工神经网络建模及优化分析.pdf

第36卷第lO期 妻氧电力 V01.36No.10 2008年lO月 FastChinaElectricPower 0ct.2008 ·’燃煤电站锅炉NOx排放的‘ 人工神经网络建模及优化分析 朱群志,李芳芹,任建兴,潘卫国,李琦芬 ’(上海电力学院能源与环境工程学院,上海200090) j ,’、 摘要:影响燃煤锅炉氮氧化物生成的因素很多且规律复杂。利用人工神经网络技术,使用某一电厂低NO。 排放燃烧优化试验的数据,建立了该锅炉氮氧化物的排放模型。该模型预测精度较高、结果可信。通过建立 的神经网络模型分析了配风方式的影响。结果表明:缩腰型配风方式较佳,而倒宝塔型配风方式优于正宝塔 型配风方式。建立的神经网络模型可以为燃煤锅炉通过优化燃烧降低NO;排放提供理论指导。 关键词:燃煤锅炉;人工神经网络;氮氧化物排放;空气分级燃烧 基金项目:上海市重点学科建设项目(P1302);上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金资助项目 作者简介:朱群志(1972·),男,博士,副教授,主要从事污染物排放控制、太阳能利用的研究。 中图分类号:TK223文献标识码:A 文章编号:1001-9529(2008)10-0128-04 Artificialneuralnetworkmodelsof emissionforCOal.firedboilersand Nox of combustion ,’ optimizationstaged-air 。 ZHU Zhi·qun,LIFang-qin,PENJian-xing,PANWei-guo,LIQi-fen of Sources of andEnvironment Electric (SchoolEnergy Engineering,ShanghaiUniversity Power,sII肌曲ai200090,China) factorscallaffectNOx incoal-firedboilers.Tosolvethe neuralnetwork Abstract:Many generation problem.artificial W88 toconstructtheNOxemissionmodelbasedonfieldtest effectsof technique data,and verticaldistribu- applied tionsof airam basedonneuralnetwork isconcludedthata distribu· secondarynly-舱d predictions.It concave-shape tionorlow of airatlowstoriesofacomhastor8.rebeneficialtoNOxreduction.Theconstructed secondary percentages neuralnetworkmodelcan theoreticalforNOxred

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