員工們?yōu)檫@次年會(huì)做足了準(zhǔn)備,為我們呈現(xiàn)的節(jié)目都大放異彩。無(wú)論是動(dòng)感十足的方快版《沙漠駱駝》還是節(jié)奏感十足的快板《金飯碗》,融合了我們?cè)?018年取得的成就與努力,分外的激動(dòng)人心。還有集喜慶與民族氣韻于一體的傳統(tǒng)舞蹈《舞起來(lái)》和《難忘美人心》,給我們帶來(lái)了美的沖擊。
員工們?yōu)檫@次年會(huì)做足了準(zhǔn)備,為我們呈現(xiàn)的節(jié)目都大放異彩。無(wú)論是動(dòng)感十足的方快版《沙漠駱駝》還是節(jié)奏感十足的快板《金飯碗》,融合了我們?cè)?018年取得的成就與努力,分外的激動(dòng)人心。還有集喜慶與民族氣韻于一體的傳統(tǒng)舞蹈《舞起來(lái)》和《難忘美人心》,給我們帶來(lái)了美的沖擊。
對(duì)于含鈣鎂重碳酸鹽且堿度較高的水,也可以采用氫鈉離子交換法或在預(yù)處理(如加石灰法等)中加以解決。
冶金煤氣發(fā)電家用燃?xì)夤┡仩t用氣量通過(guò)耗差分析對(duì)鍋爐關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)的運(yùn)行值與目標(biāo)值的偏差進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),從而優(yōu)化指導(dǎo)煤氣鍋爐的運(yùn)行.本文從冶金煤氣燃燒的基本方程出發(fā),推導(dǎo)出適用于煤氣發(fā)電鍋爐的排煙過(guò)量空氣系數(shù)簡(jiǎn)單計(jì)算方法,提出了一種改進(jìn)的煤氣鍋爐熱效率計(jì)算模型.分別從鍋爐熱效率及廠(chǎng)用電率2個(gè)方面,建立了煤氣鍋爐主要運(yùn)行參數(shù)如排煙溫度、排煙氧量、排煙CO體積分?jǐn)?shù)以及燃?xì)鉄嶂档鹊钠顚?duì)機(jī)組供電煤耗影響的耗差分析模型.并對(duì)某240t/h煤氣鍋爐主要運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行了耗差分析計(jì)算.結(jié)果表明,所建模型能夠較準(zhǔn)確地計(jì)算出因鍋爐運(yùn)行參數(shù)偏離目標(biāo)值而引起的供電煤耗偏差,對(duì)實(shí)現(xiàn)煤氣鍋爐機(jī)組的優(yōu)化運(yùn)行具有指導(dǎo)意義。
提出了一種改進(jìn)的最優(yōu)覓食算法(POFA),在最優(yōu)覓食算法中引入自適應(yīng)慣性權(quán)值與全局最優(yōu)解來(lái)改進(jìn)算法的更新公式,同時(shí)加入相空間搜索的機(jī)制.利用改進(jìn)的最優(yōu)覓食算法優(yōu)化極端學(xué)習(xí)機(jī)(ELM)構(gòu)建一個(gè)改進(jìn)的極端學(xué)習(xí)機(jī)模型(POFA-ELM),并用該模型對(duì)家用燃?xì)夤┡仩t用氣量NOx的排放特性進(jìn)行建模.將該模型與ELM、差分進(jìn)化算法、粒子群算法、人工蜂群算法以及基本的最優(yōu)覓食算法優(yōu)化的ELM模型進(jìn)行比較.結(jié)果表明:該模型的預(yù)測(cè)精度更好,泛化能力更強(qiáng),可以更加準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)NOx的排放質(zhì)量濃度。
近年來(lái),冷凝家用燃?xì)夤┡仩t用氣量以節(jié)能的優(yōu)勢(shì)被推向市場(chǎng),走進(jìn)人們的身邊。但還有很多人對(duì)于冷凝鍋爐是否真的能節(jié)能持有懷疑態(tài)度。方快鍋爐認(rèn)為,一切不看原理的論證都是蒼白的。今天,我們就來(lái)看看,冷凝鍋爐是怎樣工作的吧。
員工們?yōu)檫@次年會(huì)做足了準(zhǔn)備,為我們呈現(xiàn)的節(jié)目都大放異彩。對(duì)于含鈣鎂重碳酸鹽且堿度較高的水,也可以采用氫鈉離子交換法或在預(yù)處理(如加石灰法等)中加以解決。冶金煤氣發(fā)電鍋爐通過(guò)耗差分析對(duì)鍋爐關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)的運(yùn)行值與目標(biāo)值的偏差進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),從而優(yōu)化指導(dǎo)煤氣鍋爐的運(yùn)行.本文從冶金煤氣燃燒的基本方程出發(fā),推導(dǎo)出適用于煤氣發(fā)電鍋爐的排煙過(guò)量空氣系數(shù)簡(jiǎn)單計(jì)算方法,提出了一種改進(jìn)的煤氣鍋爐熱效率計(jì)算模型.分別從鍋爐熱效率及廠(chǎng)用電率2個(gè)方面,建立了煤氣鍋爐主要運(yùn)行參數(shù)如排煙溫度、排煙氧量、排煙CO體積分?jǐn)?shù)以及燃?xì)鉄嶂档鹊钠顚?duì)機(jī)組供電煤耗影響的耗差分析模型.并對(duì)某240t/h煤氣鍋爐主要運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行了耗差分析計(jì)算.結(jié)果表明,所建模型能夠較準(zhǔn)確地計(jì)算出因鍋爐運(yùn)行參數(shù)偏離目標(biāo)值而引起的供電煤耗偏差,對(duì)實(shí)現(xiàn)煤氣鍋爐機(jī)組的優(yōu)化運(yùn)行具有指導(dǎo)意義。提出了一種改進(jìn)的最優(yōu)覓食算法(POFA),在最優(yōu)覓食算法中引入自適應(yīng)慣性權(quán)值與全局最優(yōu)解來(lái)改進(jìn)算法的更新公式,同時(shí)加入相空間搜索的機(jī)制.利用改進(jìn)的最優(yōu)覓食算法優(yōu)化極端學(xué)習(xí)機(jī)(ELM)構(gòu)建一個(gè)改進(jìn)的極端學(xué)習(xí)機(jī)模型(POFA-ELM),并用該模型對(duì)鍋爐NOx的排放特性進(jìn)行建模.將該模型與ELM、差分進(jìn)化算法、粒子群算法、人工蜂群算法以及基本的最優(yōu)覓食算法優(yōu)化的ELM模型進(jìn)行比較.結(jié)果表明:該模型的預(yù)測(cè)精度更好,泛化能力更強(qiáng),可以更加準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)NOx的排放質(zhì)量濃度。
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