【技术实现步骤摘要】
烟气氧浓度的控制方法、装置、设备及可读存储介质
本公开涉及垃圾焚烧控制领域,尤其涉及一种用于烟气氧浓度的控制方法及装置、存储介质及设备。
技术介绍
垃圾焚烧因其无害化彻底、减量化和资源化成效显著等优点,逐步发展成为中国城市处理生活垃圾的主要方式。而焚烧炉排放烟气中的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳等排放浓度的控制是垃圾焚烧技术得以应用的重要前提。近年来,随着快递业、外卖业等快速发展,生活垃圾的组成发生了巨大改变,原有的垃圾焚烧炉自动控制系统无法有效应用于现有垃圾的自动燃烧,会引起垃圾焚烧炉燃烧工况不稳定的情况发生。当前的垃圾焚烧厂配备专门的操作人员,依靠操作人员的个人经验调整各段炉排风量、推料器速度、各段炉排速度等参数,确保焚烧炉烟气氧浓度的排放值符合环保指标要求且安全稳定运行。但是,这种控制方式对操作人员的个人经验有很强的依赖性,不同的操作人员控制策略差别极大,操作不合理或者反应不及时均会造成燃烧工况波动巨大。此外,垃圾燃烧工况发生变化时,操作人员需要大量的频繁操作。需要说明的是,在上述
技术介绍
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【技术保护点】
1.一种用于垃圾焚烧炉烟气氧浓度的控制方法,其特征在于,所述方法包括:/n获取所述垃圾焚烧炉当前的烟气氧浓度值;/n将所述烟气氧浓度值与预设的浓度阈值区间的最大值和最小值进行比较;以及/n基于比较结果以及预先训练好的烟气氧浓度控制模型,通过调整所述垃圾焚烧炉的运行参数,对所述垃圾焚烧炉的烟气氧浓度进行控制;/n其中,所述烟气氧浓度控制模型的训练样本为从所述垃圾焚烧炉稳定运行时采集到的数据。/n
【技术特征摘要】
1.一种用于垃圾焚烧炉烟气氧浓度的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
获取所述垃圾焚烧炉当前的烟气氧浓度值;
将所述烟气氧浓度值与预设的浓度阈值区间的最大值和最小值进行比较;以及
基于比较结果以及预先训练好的烟气氧浓度控制模型,通过调整所述垃圾焚烧炉的运行参数,对所述垃圾焚烧炉的烟气氧浓度进行控制;
其中,所述烟气氧浓度控制模型的训练样本为从所述垃圾焚烧炉稳定运行时采集到的数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于比较结果以及预先训练好的烟气氧浓度控制模型,通过调整所述垃圾焚烧炉的运行参数,对所述垃圾焚烧炉的烟气氧浓度进行控制包括:
当所述烟气氧浓度值大于所述浓度阈值区间的最大值时,根据所述垃圾焚烧炉的料层的层厚压差确定所述料层的厚度,并根据所述料层的厚度的大小,基于所述烟气氧浓度控制模型,调整所述运行参数;和/或
当所述烟气氧浓度值小于所述浓度阈值区间的最小值时,检测所述垃圾焚烧炉的二次风机频率,并根据所述二次风机频率的大小,基于所述烟气氧浓度控制模型,调整所述运行参数。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述料层的厚度的大小,基于所述烟气氧浓度控制模型,调整所述运行参数包括:
当所述料层的厚度处于预设范围时,检测所述垃圾焚烧炉的二次风机频率;
当所述二次风机频率低于低位临界值时,判断垃圾在所述垃圾焚烧炉的燃烧炉排中的燃烧是否充分;当燃烧充分时,基于所述烟气氧浓度控制模型,减小所述运行参数中的燃尽炉排下部一次风阀门开度;当燃烧不充分时,减小所述运行参数中的推料器速度、干燥炉排速度、燃烧炉排速度和燃尽炉排速度中的至少其中之一,并增大燃烧炉排下部一次风阀门开度,以使所述垃圾燃烧充分;和/或,
当所述二次风机频率高于所述低位临界值时,基于所述烟气氧浓度控制模型,降低所述二次风机频率。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述料层的厚度的大小,基于所述烟气氧浓度控制模型,调整所述运行参数还包括:
当所述料层的厚度大于所述预设范围时,基于所述烟气氧浓度控制模型,增大所述运行参数中的一次风机频率F1,或者,发送指令以控制所述垃圾焚烧炉翻滚所述料层。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述料层的厚度的大小,基于所述烟气氧浓度控制模型,调整所述运行参数还包括:
当所述料层的厚度小于...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨培培,骆嘉辉,姚心,郭天宇,刘海威,张瑛华,
申请(专利权)人:中国恩菲工程技术有限公司,
类型:发明
国别省市:北京;11
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