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基于环保约束的CFB机组联合脱硫节能优化与控制研究

中文摘要第11-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 课题研究背景及意义第14-16页
    1.2 CFB机组SO_2超低排放工艺路线第16-17页
    1.3 本课题主要研究内容及创新点第17-20页
        1.3.1 本文主要研究内容第17-18页
        1.3.2 本课题创新点第18-20页
第二章 CFB机组联合脱硫技术理论基础第20-36页
    2.1 低热值煤循环流化床锅炉技术原理第20-21页
    2.2 CFB机组炉内干法脱硫原理及影响因素分析第21-27页
        2.2.1 炉内干法脱硫原理第21-23页
            2.2.1.1 二氧化硫生成机理第21-22页
            2.2.1.2 炉内干法固硫机理第22-23页
        2.2.2 影响炉内脱硫效率的主要因素分析第23-27页
            2.2.2.1 入炉物质特性第23-24页
            2.2.2.2 实际运行参数第24-27页
    2.3 炉外石灰石-石膏湿法脱硫原理及影响因素分析第27-32页
        2.3.1 石灰石-石膏湿法脱硫原理第27-28页
            2.3.1.1 工艺原理第27页
            2.3.1.2 吸收机理第27-28页
        2.3.2 影响湿法脱硫效率的主要因素第28-32页
            2.3.2.1 脱硫剂特性第28-29页
            2.3.2.2 吸收塔入口烟气参数第29-30页
            2.3.2.3 运行参数第30-32页
    2.4 试验机组超低排放技术简介第32-35页
        2.4.1 试验机组简介第32页
        2.4.2 试验机组炉内脱硫工艺及控制现状分析第32-33页
        2.4.3 试验机组炉外湿法烟气脱硫工艺及控制现状分析第33-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 炉内炉外联合脱硫控制系统设计及仿真第36-58页
    3.1 炉内脱硫控制系统设计第36-51页
        3.1.1 炉内脱硫模型的辨识第36-42页
            3.1.1.1 现场试验第36页
            3.1.1.2 典型模型选取第36-37页
            3.1.1.3 基于自适应权重PSO算法的模型参数辨识方法及思路第37-39页
            3.1.1.4 模型参数辨识及结果第39-42页
        3.1.2 基于模糊PID的增量自适应补偿控制控制算法设计第42-45页
            3.1.2.1 增量自适应补偿控制原理第42-44页
            3.1.2.2 模糊PID控制器第44-45页
        3.1.3 基于模糊PID的增量自适应补偿控制在炉内脱硫系统中仿真应用第45-51页
            3.1.3.1 炉内脱硫系统模型第45页
            3.1.3.2 控制系统参数确定第45-47页
            3.1.3.3 控制系统仿真及结果分析第47-51页
    3.2 炉外石灰石-石膏湿法脱硫控制系统设计第51-56页
        3.2.1 基于补浆量控制的炉外石灰石-石膏湿法脱硫模型辨识第51-54页
            3.2.1.1 现场试验第51-52页
            3.2.1.2 典型模型选取第52页
            3.2.1.3 模型参数辨识及结果第52-54页
        3.2.2 增量自适应补偿控制算法在湿法脱硫系统中的应用第54-56页
            3.2.2.1 控制系统仿真第54-56页
            3.2.2.2 仿真结果分析第56页
    3.3 本章小结第56-58页
第四章 炉内炉外联合脱硫运行成本优化控制第58-72页
    4.1 炉内干法脱硫运行成本模型的建立第58-62页
        4.1.1 炉内脱硫系统钙硫比模型第58页
        4.1.2 脱硫剂给料量模型第58-59页
        4.1.3 脱硫效率计算模型第59页
        4.1.4 脱硫效率与Ca/S的关系模型第59-60页
        4.1.5 炉内脱硫系统电耗模型第60-62页
        4.1.6 石灰石投前后锅炉热效率变化的折算耗煤模型第62页
    4.2 炉外湿法脱硫运行成本模型的建立第62-65页
        4.2.1 石灰石粉消耗量模型第62页
        4.2.2 石膏生成量模型第62-63页
        4.2.3 耗水量模型第63-64页
        4.2.4 吸收塔入口SO_2浓度与耗电量的关系模型第64-65页
    4.3 寻优算法设计及模型求解第65-71页
        4.3.1 两级联合脱硫系统运行成本模型第65-66页
        4.3.2 基于改进型粒子群算法的有约束函数寻优算法第66-67页
        4.3.3 模型求解及结果分析第67-71页
            4.3.3.1 模型求解第67-70页
            4.3.3.2 结果分析第70-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第五章 结论与展望第72-74页
    5.1 课题结论第72-73页
    5.2 建议及展望第73-74页
        5.2.1 继续研究建议第73页
        5.2.2 课题研究展望第73-74页
参考文献第74-79页
附录1 炉内脱硫系统设备参数表第79-80页
附录2 湿法脱硫系统耗电设备参数表第80-81页
攻读学位期间取得的研究成果第81-82页
致谢第82-83页
个人简况及联系方式第83-85页

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