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程伟良 (程伟良.) | 夏国栋 (夏国栋.) (学者:夏国栋) | 徐寿臣 (徐寿臣.) | 周茵 (周茵.)

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摘要:

为控制锅炉燃烧向环境排放NOx造成的污染,提出了分级燃烧技术的综合优化方案.建立了基于人工神经网络及模拟进化算法的100MW火电机组锅炉分级燃烧优化模型,选取16个影响因子进行了分级燃烧的7个可调节参数优化,以达到机组的性能优化目标.锅炉负荷为100%、90%、80%及70%,相应神经网络训练次数分别为11523、14810、13410及19732时满足均方差要求.该神经网络模型优化时采用的种群数为80,交叉概率为0.8,变异概率为0.15.结果表明:锅炉效率和NOx排放量优化计算值同实测值相对误差低于1%;NOx平均排放量由原来的812mg/m3降为645mg/m3.

关键词:

人工神经网络 分级燃烧优化 模拟进化算法 锅炉

作者机构:

  • [ 1 ] [程伟良]华北电力大学
  • [ 2 ] [夏国栋]北京工业大学
  • [ 3 ] [徐寿臣]国家电网公司
  • [ 4 ] [周茵]华北电力大学

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来源 :

清华大学学报(自然科学版)

ISSN: 1000-0054

年份: 2005

期: 5

卷: 45

页码: 693-696

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