[发明专利]一种有机浆液加热系统控制方法有效
申请号: | 202210609962.1 | 申请日: | 2022-06-01 |
公开(公告)号: | CN115013977B | 公开(公告)日: | 2023-06-27 |
发明(设计)人: | 张宏升;白金玉;张显潮;朱喜;刘丽萍;李江;崔天鑫;张成波;刘梦航;杨东兴 | 申请(专利权)人: | 北京京城环保股份有限公司 |
主分类号: | F24H9/20 | 分类号: | F24H9/20;F24H15/421;F24H15/305;F24H15/486;F24H1/00 |
代理公司: | 北京君泊知识产权代理有限公司 11496 | 代理人: | 王程远 |
地址: | 100098 北京市海淀区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 有机 浆液 加热 系统 控制 方法 | ||
1.一种有机浆液加热系统控制方法,所述加热系统包括加热器、有机浆液调节阀和高温流体调节阀,其特征在于,所述方法包括:
根据当前时刻加热器出口混合流体的流量和温度,通过非线性预测模型获取有限时间域内混合流体的流量和温度对应的预测序列;
根据未加热前有机浆液、高温流体和加热器的物理特性,构造有机浆液流量控制和温度控制的多目标优化函数及其约束条件;
所述多目标优化函数及其约束条件为:
其中,JH为有机浆液优化性能指标,JF为加热器出口流量稳定性,JT为加热器出口温度准确性,为权重因子,k为迭代点,i=1,2……N,TH为加热器出口温度,QH为加热器出口流量,fsp为有机浆液调节阀的开度,ysp为高温流体调节阀的开度,带有下标min和max分别对应上述参数的最小值和最大值;
所述加热器为喷射式加热器,所述高温流体为蒸汽;
所述未加热前有机浆液、高温流体和加热器的物理特性包括:有机浆液的温度、蒸汽的温度、蒸汽的压力和喷射式加热器的喷射系数;
根据所述预测序列,结合序列二次规划算法得到所述多目标优化函数的最优序列,并将所述最优序列的第一个值与预设期望值进行比较:
当所述最优序列的第一个值符合所述预设期望值,则将所述最优序列的第一个值作用于加热系统,得到当前时刻有机浆液调节阀的开度和高温流体调节阀的开度;
当所述最优序列的第一个值不符合所述预设期望值,则继续获取下一时刻加热器出口混合流体的流量和温度修正所述预测序列中当前时刻对应的预测值;
以此类推,经过多次迭代预测、优化和修正使加热系统自动以最优状态运行。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述最优序列的第一个值为当前时刻的最优解,
将所述最优序列的第一个值作用于加热系统,得到当前时刻有机浆液调节阀的开度,包括:
根据最优解对应的加热器出口混合流体的流量和温度,结合质量守恒原理和能量守恒原理得到进入加热器的有机浆液的流量;
根据有机浆液调节阀的流量与开度的关系曲线得到对应的有机浆液调节阀的开度。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述最优序列的第一个值为当前时刻的最优解,
将所述最优序列的第一个值作用于加热系统,得到当前时刻高温流体调节阀的开度,包括:
根据最优解对应的加热器出口混合流体的流量和温度,结合质量守恒原理和能量守恒原理得到进入加热器的高温流体的流量;
根据高温流体调节阀的流量与开度的关系曲线得到对应的高温流体调节阀的开度。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当解除加热系统自动控制时,首先解除高温流体调节阀的自动控制,并在至少延时30秒后,将高温流体调节阀的开度设置为零;
再解除有机浆液调节阀的自动控制,并在至少延时30秒后,将有机浆液调节阀的开度设置为零。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:判断加热系统是否满足启动条件,所述启动条件包括进入加热器的高温蒸汽满足压力要求,以及有机浆液调节阀和蒸汽调节阀未发出故障报警信号。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述蒸汽满足的压力要求为0.4-0.6MPa。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述喷射式加热器为文丘里喷射器。
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