基于动态矩阵控制的工业炉主蒸汽压力优化算法设计

来源 :西安轨道交通职业教育研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Q672855312
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本次研究通过对给煤量的精确控制来实现对工业炉主蒸汽压力的优化,详细介绍了动态矩阵控制的工业炉主蒸汽压力的基本原理,提出了主蒸汽压力的模型预测以及相应的控制量的滚动优化方案。
其他文献
植物纳米纤维可以提供很好的应力桥接作用,增强水泥基材料的韧性、抗弯强度等力学性能。概述了植物纳米纤维的制备以及植物纳米纤维增强混凝土的微观、宏观力学性能,并对植物纳米纤维增强混凝土目前存在的问题进行总结及前景展望。
使用硅烷偶联剂KH560对纳米硅溶胶进行改性从而提升其分散性,并以硅溶胶、改性硅溶胶为掺和料,制备了不同含量的水泥基复合材料试件。采用Zeta电位仪、万能试验机分别测试改性前后硅溶胶的粒径分布及复合材料的力学性能,并采用X射线衍射(XRD)以及扫描电镜(SEM)对其增强机制进行分析。结果表明:硅溶胶消耗了水泥水化生成的Ca(OH)2,生成了对混凝土强度有利的水化硅酸钙凝胶。当硅溶胶、改性硅溶胶质量分数分别为1.5%、1%时,水泥基复合材料的力学性能最好,微观结构均质而密实。其中,改性后的硅溶胶对水泥基复合
以承德某地下热力管道为研究对象,结合实际参数,建立多孔介质中的供热管道的三维CFD模型,对管道及周围土壤的温湿度特征进行研究。研究结果表明:模拟与实测结果基本吻合,数理模型可靠;完好管道和故障管道均对土壤原有温湿度场产生影响,且不同工况形成的地表局部温度特征、土壤温湿度沿深度的分布特征和随时间的分布特征均不同;管道发生泄漏时,当泄漏孔径由5 mm增加到10 mm,则泄漏量增至2.9倍、土壤相对湿度
以一辆先进混合动力国Ⅴ汽油车为试验对象,研究混合动力汽车在NEDC循环与WLTC循环工况下的排放特性,以及混合动力汽车在各速度区间及各加速度区间下的排放差异。研究结果表明:WLTC循环使混合动力汽车CO和PN排放因子增大,HC和NOx排放因子降低;混合动力汽车在发动机冷启动阶段CO、HC和NOx的排放污染均较为严重,应做重点优化,高速度阶段内CO排放较高,PN排放主要集中在发动机频繁启停的工况段内,其余工况排放污染较低;随着速度的增加CO排放因子总体呈现增大的趋势,HC排放因子总体呈现减小的趋势,NOx和
燃料电池具有高能量转化效率、低环境污染等优势,近年来备受关注.然而,阴极氧还原反应和阳极小分子氧化反应成为燃料电池产业化的瓶颈,包括催化剂制备成本高、催化活性低和稳
摘要 针对AVB网络中的流量整形机制,考虑在网络演算方法的基础上,对其进行流量接纳准则的分析。将AVB流预留协议约定的两类优先级扩展为三类优先级;结合信用量整形机制的信用量消耗规则,实现高、中、低三类优先级流量的服务曲线计算,并完成各类流量端到端传输实时性的分析;依据于端到端传输延时的变化,提出AVB流量接纳准则。基于该流量接纳准则,分别分析接纳高、中、低优先级流量时已有流量产生的延迟变化量,结果
二“十四五”科技工作指导思想和发展目标(一)指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入实施创新驱动发展战略,面向世界科技前沿、国家重大需求、国民经济主战场和人民生命健康,以增强原始创新能力为核心,加强协同创新,把握行业科技创新发展的新态势,全面提升科技创新供给能力、质量和效率,推动纺织行业高质量发展。
氢能是支撑起智能电网和可再生能源发电规模化的最佳能源载体,而电解水制氢是实现制氢规模化的重要途径。在多种电解水制氢技术中,质子交换膜电解水技术由于具备电流密度大、产氢纯度高、响应速度快等优势,吸引了科学界和工业界的广泛重视。本文首先介绍了质子交换膜电解池的结构组成以及各组成的主要作用,对比分析了碱性电解池、固体氧化物电解池与质子交换膜电解池的技术差异,并结合电解水析氢反应以及析氧反应的机理阐释,分别介绍了两步半反应的常用催化剂;然后,从最初的实验室研究阶段到目前兆瓦级别的质子交换膜电解水系统,回顾了该技术
笼型水合物是利用水分子通过氢键作用构建的笼型结构对甲烷等能源气体进行存储和提取,具有高安全性、高储存容量、温和储存条件、环境友好等优点。天然气水合物是传统能源和绿色能源之间的桥梁燃料,已成为世界各国科学家竞相研究开发的热点。本文综述了笼型水合物在能源与环境、流动安全、工程应用三个方面的研究成果,涵盖了固化天然气(SNG)、CO2捕获和气体分离、蓄冷、海水淡化、汽车燃料以及制氢与储氢等能量转换、能量储存的领域。文章指出大力发展笼型水合物衍生技术,实现提取甲烷同时捕获二氧化碳,有助于实现
为了减少涤纶预取向丝(POY)纸管的生产成本和降低能耗,对其生产工艺进行了探讨。结果表明:采用羊皮纸接纸方式,控制羊皮纸受力范围在9.8~19.6 N,可使管体表面光洁平整;采用内径16 mm的无缝钢管作为穿纸组件,可有效防止纸管生产时的断纸发生;精切毛长与所需型号长度的偏差控制在0.3~0.4 mm,开槽刀具厚度0.8~1.2 mm,可生产出质量合格的涤纶POY纸管。