期刊文章详细信息
火电厂SCR脱硝系统机理建模与控制研究
Study on Mechanism Modelling and Control of SCR Denitration System in Thermal Power Plant
文献类型:期刊文章
YAO Chu, LONG Dong-teng, LV You, LIU Ji-zhen(State Key Laboratory of Alternate Electric Power System with Renewable Energy Sources, School of Control and Computer Engineering, North China Electric Power University, Beijing, China, Post Code : 10220)
机构地区:[1]华北电力大学控制与计算机工程学院新能源电力系统国家重点实验室
基 金:国家自然科学基金(51606063)~~
年 份:2018
卷 号:33
期 号:5
起止页码:78-84
语 种:中文
收录情况:BDHX、BDHX2017、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD_E2017_2018、IC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊
摘 要:随着环保意识的提高,火电厂氮氧化物的排放问题引起了社会的关注。选择性催化还原方法(selective catalytic reduction,SCR)普遍采用于火电厂的脱硝系统中,喷氨量的控制是脱硝系统的关键问题,若不能得到有效控制,不仅影响火电厂脱硝效率,而且氨逃逸有可能会造成二次污染。SCR系统的准确动态建模是对喷氨量进行有效控制的前提。本文通过分析SCR系统化学反应机理建立了SCR动态模型,并利用实际运行数据对其进行验证,平均百分比误差为10.73%,仿真结果表明该模型精度高。因该系统具有较强的非线性,传统比例、积分、微分(PID)控制器难以得到满意的控制效果,本文设计了神经网络预测控制器,对SCR系统的喷氨量进行控制,并与传统PID控制器进行对比,利用火电厂实际运行数据对该方法进行了验证,提出的控制策略在两个典型工况下的脱硝效率比传统PID控制策略高约10%,结果表明该方法具有较好的控制效果。
关 键 词:选择性催化还原 机理建模 预测控制 脱硝系统
分 类 号:TK411.5]
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