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一种高炉顶压控制非线性数学建模方法技术

技术编号:10106610 阅读:257 留言:0更新日期:2014-06-01 21:15
本发明专利技术公开了一种高炉顶压控制非线性数学建模方法,对高炉顶压控制过程进行机理分析,综合考虑了透平机静叶开度、高炉煤气流量、高炉生产物理过程等因素的变化对高炉炉顶压力的影响,从而通过数学模型准确、有效地描述了高炉炉顶压力控制过程,对于优化高炉顶压控制方案从而保证高炉的稳顺生产、提高高炉生产的产量和质量具有重要的意义。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了,对高炉顶压控制过程进行机理分析,综合考虑了透平机静叶开度、高炉煤气流量、高炉生产物理过程等因素的变化对高炉炉顶压力的影响,从而通过数学模型准确、有效地描述了高炉炉顶压力控制过程,对于优化高炉顶压控制方案从而保证高炉的稳顺生产、提高高炉生产的产量和质量具有重要的意义。【专利说明】
本专利技术涉及高炉顶压控制领域,特别是。
技术介绍
高炉炉顶煤气余压回收透平发电系统(TRT)是一种利用高炉炉顶煤气的压力能和热能,通过透平膨胀驱动发电机或其它设备进行能量回收的系统,如图1所示,高炉煤气通过重力除尘与干法除尘后,进入TRT系统与减压阀组(TRT系统与减压阀组为并联关系),最终进入煤气总管道。系统对降低高炉能耗,提高能量利用率具有重要意义,同时还起到稳定高炉顶压的作用。系统作为一种高效的二次能源回收装置,其运行的前提是必须确保高炉顶压的稳定性。建立准确的高炉顶压控制系统数学模型是设计优良的高炉顶压控制方案的必要条件,它对稳定高炉炉顶压力、提高高炉生产的产量和质量具有重要意义。高炉炉顶压力系统如图2所示,正常工况时,高炉煤气进入高炉顶压系统,通过可调静叶进入透平膨胀做功,膨胀后的气体进入煤气总管。快开阀和旁开阀起保护作用(正常工况时关闭,当顶压或前压高于某阈值时才打开以释放压力)。目前国内外研究针对该对象建立的数学模型都是通过各个高炉系统过程模型结合分析得到,结构复杂,且往往未能直观的反应高炉顶压控制过程;国内外研究对高炉顶压模型未采取参数辨识的方法进行模型各项参数的确定,模型往往难以具有实用性。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供,为解决上述技术问题,本专利技术所采用的技术方案是:,该方法为:I)确定高炉炉顶压力系统静叶流通面积F与静叶开度L之间的关系:F=KfL+k0 ;其中,Kf、kQ均为常数;2)确定所述静叶煤气流量Q2与高炉炉顶煤气流量Q1之间的关系:【权利要求】1.,其特征在于,该方法为: 1)确定高炉炉顶压力系统静叶流通面积F与静叶开度L之间的关系: F=KfL+k0 ; 其中,Kpktl均为常数; 2)确定所述静叶煤气流量Q2与高炉炉顶煤气流量Q1之间的关系: Λ _ 4?αρ Ca =—j=r—^―-1 其中,A为常数;P为煤气密度;ξ为静叶对煤气流的阻力系数;Λ P=P1-P2, P1为高炉炉顶压力实际值;Ρ2为煤气通过高炉炉顶压力系统后高炉煤气总管的压力; 3)利用静叶煤气流量Q2与高炉炉顶煤气流量Q1得到高炉炉顶压力实际值P1的微分表达式:- = KiQl-Q1) Xdt 其中,K为常数; 4)将步骤2)的公式代入步骤3)的公式中,得到+ dt`Λ?ξ H P 5)将步骤I)的公式代入步骤4)的公式中,得到: ^El=^k^£(k I+κιβΞΚ十 mi; Λ 者— I P 6)将步骤5)的公式离散化,得到高炉炉顶压力实际值的离散表达式: Ji1(Jt) = P1 (k-l) + aL(k) ?Λ]ρι (Ar) -15 + bQt (k)+C^Jpt (A)-15 +d ; 其中,a、b、c、d为常数,利用最小二乘法确定a、b、C、d (k)为k时刻高炉炉顶压力实际值;L(k)为k时刻静叶开度W1GO为k时刻高炉炉顶煤气流量。2.根据权利要求1所述的高炉顶压控制非线性数学建模方法,其特征在于,所述步骤2)中,煤气通过高炉炉顶压力系统后高炉煤气总管的压力P2的取值范围为10KPa-15KPa。3.根据权利要求2所述的高炉顶压控制非线性数学建模方法,其特征在于,煤气通过高炉炉顶压力系统后高炉煤气总管的压力P2为15KPa。4.根据权利要求1~3之一所述的高炉顶压控制非线性数学建模方法,其特征在于,所述步骤6)中,利用最小二乘法确定a、b、C、d的具体步骤如下: 1)建立以下准则函数,/(&): 5.根据权利要求4所述的高炉顶压控制非线性数学建模方法,其特征在于 = 。【文档编号】G06F17/50GK103823925SQ201410037817【公开日】2014年5月28日 申请日期:2014年1月26日 优先权日:2014年1月26日 【专利技术者】安剑奇, 吴敏, 何勇, 曹卫华, 李润亚 申请人:中南大学本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种高炉顶压控制非线性数学建模方法,其特征在于,该方法为:1)确定高炉炉顶压力系统静叶流通面积F与静叶开度L之间的关系:F=KfL+k0;其中,Kf、k0均为常数;2)确定所述静叶煤气流量Q2与高炉炉顶煤气流量Q1之间的关系:Q2=2AFξΔpρ;]]>其中,A为常数;ρ为煤气密度;ξ为静叶对煤气流的阻力系数;△p=p1?p2,p1为高炉炉顶压力实际值;p2为煤气通过高炉炉顶压力系统后高炉煤气总管的压力;3)利用静叶煤气流量Q2与高炉炉顶煤气流量Q1得到高炉炉顶压力实际值p1的微分表达式:dp1dt=K(Q1-Q2);]]>其中,K为常数;4)将步骤2)的公式代入步骤3)的公式中,得到:dp1dt=-K2AFξp1-p2ρ+KQ1;]]>5)将步骤1)的公式代入步骤4)的公式中,得到:dp1dt=-K2Aξ(KfL+k0)p1-p2ρ+KQ1;]]>6)将步骤5)的公式离散化,得到高炉炉顶压力实际值的离散表达式:p1(k)=p1(k-1)+aL(k)·p1(k)-15+bQ1(k)+cp1(k)-15+d;]]>其中,a、b、c、d为常数,利用最小二乘法确定a、b、c、d;p1(k)为k时刻高炉炉顶压力实际值;L(k)为k时刻静叶开度;Q1(k)为k时刻高炉炉顶煤气流量。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:安剑奇吴敏何勇曹卫华李润亚
申请(专利权)人:中南大学
类型:发明
国别省市:

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