自上世紀(jì)六十年代以來(lái),人工智能和計(jì)算機(jī)技術(shù)發(fā)展迅速,致力于控制理論的專家學(xué)者們將人工智能運(yùn)用到控制系統(tǒng)當(dāng)中,致力提高控制系統(tǒng)的自學(xué)習(xí)能力。1965年,傅京孫首次在學(xué)習(xí)控制系統(tǒng)中使用啟發(fā)式推理規(guī)則;1966年,Mendel提出“人工智能”的概念,并進(jìn)一步在空間飛行器的學(xué)習(xí)控制系統(tǒng)中運(yùn)用人工智能技術(shù);1967年,Mendel和Leondes正式提出“智能控制”一詞。
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怎么樣判斷燃?xì)?5t蒸汽鍋爐生產(chǎn)廠家發(fā)生干燒事件、當(dāng)水位已經(jīng)不足標(biāo)識(shí)的最小水位,但水測(cè)量計(jì)中仍能見(jiàn)到水位時(shí),確定為輕度缺水;當(dāng)水計(jì)觀察不到水位時(shí),確定為嚴(yán)重缺水。情況整理如下列:(1)汽包水位不足標(biāo)識(shí)的正常水位;(2)過(guò)低水量報(bào)警,報(bào)警器聲響,信號(hào)燈發(fā)起亮光;(3)過(guò)熱水蒸氣出水汽的溫度增高;(4)提供水量不正常,小于水蒸氣流量;(5)煙排放出水汽的溫度增高。
目前,針對(duì)循環(huán)流化床(CFB)機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的研究主要集中在優(yōu)化調(diào)整或摻燒煤方面,很少有學(xué)者應(yīng)用ASMEPTC4標(biāo)準(zhǔn)對(duì)此進(jìn)行研究.本文應(yīng)用ASMEPTC4-2008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)國(guó)內(nèi)某燃煤電廠超臨界350MW級(jí)CFB機(jī)組性能試驗(yàn)進(jìn)行研究分析,主要涉及鍋爐系統(tǒng)邊界、鍋爐效率、鍋爐干法脫硫率、鈣硫摩爾比以及脫硫劑和燃料的質(zhì)量流量等內(nèi)容.在計(jì)算供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率時(shí),詳細(xì)比較了冷渣器余熱收益作為鍋爐有效輸出熱量或作為鍋爐一項(xiàng)熱損失的2種計(jì)算處理方法對(duì)鍋爐效率、汽輪機(jī)熱耗率以及供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率的影響,以防冷渣器吸熱量重復(fù)計(jì)算或者漏算,并結(jié)合試驗(yàn)案例進(jìn)行說(shuō)明.結(jié)果表明:2種處理方法對(duì)鍋爐效率和汽輪機(jī)熱耗率影響較大,結(jié)果相對(duì)偏差分別為0.94%、0.99%;但得到的供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率基本一致,相對(duì)偏差僅0.05%。
前后墻水冷壁在標(biāo)高16.268rn處與水平成55。夾角折成冷灰斗,向下傾至標(biāo)高Bm處,形成深度為1.4rn的出渣口,與機(jī)械除渣裝置相接后堵在標(biāo)高41.639m處形成深3rn的折焰角。折焰角以與水平成30°的夾角向后上方延伸,在標(biāo)高48.24m處折向水平煙道底部,然后垂直向上形成三排排管至出口集箱。
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