CN119400331A 一种基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计算方法 (浙江大学)_第1页
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一种基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾本发明公开了一种基于能质平衡的垃圾焚2S1:构建垃圾焚烧厂运行工况下的基于垃圾生S3:对获取的运行数据进行数据合理性检验,若未S4:使用通过合理性检验的垃圾焚烧厂运行数据、2.根据权利要求1所述的一种基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计算方法,其3.根据权利要求2所述的一种基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计算方法,其;4.根据权利要求2所述的一种基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计算方法,其;5.根据权利要求2所述的一种基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计算方法,其3;式中,和mp分别为入炉垃圾中生物组分和化石组分的质量占比;can、can分别为规定时间At内垃圾焚烧厂烟囱位置标况干烟气中的平均和6.根据权利要求2所述的一种基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计算方法,其;47.根据权利要求2所述的一种基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计算方法,其;5M,为氢元素原子摩尔质量;can、can分别为规定时间At内垃圾焚烧厂烟囱位置标况干烟气中的平均和8.根据权利要求2所述的一种基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计算方法,其6;式中:ms和mr分别为入炉垃圾中生物组分和M,为氢元素原子摩尔质量;can、can分别为规定时间At内垃圾焚烧厂烟囱位置标况干烟气中的平均和9.根据权利要求2所述的一种基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计算方法,其7;M,为氢元素原子摩尔质量;m';8;can、can分别为规定时间At内垃圾焚烧厂烟囱位置标况干烟气中的平均和9;M,为氢元素原子摩尔质量;据数据关系是否落在蒙特卡洛随机模拟得到的理论合理范围内判断当前运行数据的合理将垃圾焚烧厂运行数据、垃圾元素特性参数以及锅炉热效率组合成数据列表示获取的垃圾焚烧厂运行数据、垃圾元素特性参数以及锅炉热效率组合成的数表示代表垃圾焚烧厂运行数据、垃圾元素特;表示构建的7个能质平衡方程组代表的函数关系;;表示拉格朗日乘子;;;需要进行循环迭代求解,更新罚参数,更新拉格朗日乘子每轮迭代完成后,检验较上一轮迭代的变化情况,根据变化情况更新罚参;式中,上标n与n-l分别表示第n次迭代以及第n-l次迭代;;[0002]焚烧发电是当前国际主流的垃圾处理方式明提供了一种基于垃圾生物组分和化石组分燃烧化学反应能量和质量平衡关系的垃圾焚;[0023]式中,ms和mr分别为入炉垃[0027]can、can分别为规定时间At内垃圾焚烧厂烟囱位置标况干烟气中的平均[0029]MC为碳元素原子摩尔质量;;[0050]Mumm为规定时间At内锅炉蒸汽质量,单位为kg/A;;[0061]式中:ms和mr分别为入炉垃[0076]MS为硫元素原子摩尔质量;[0080]can、can分别为规定时间At内垃圾焚烧厂烟囱位置标况干烟气中的平均;[0094]式中:ms和mr分别为入炉垃[0098]MS为硫元素原子摩尔质量;can分别为规定时间At内垃圾焚烧厂烟囱位置标况干烟气中的平均;[0122]Mno为水的分子摩尔质量;m';[0143]Mumm为规定时间At内锅炉蒸汽质量,单位为kg/A;[0154]can、can分别为规定时间At内垃圾焚烧厂烟囱位置标况干烟气中的平均[0157]MC为碳元素原子摩尔质量,;[0167]式中,O.ouwn表示垃圾焚烧厂运行数据表征的入炉垃圾耗氧量,单位为;[0178]将垃圾焚烧厂运行数据、垃圾元素特性参数以及锅炉热[0182]表示获取的垃圾焚烧厂运行数据、垃圾元素特性参数以及锅炉热效率[0184]Σ表示获取的垃圾焚烧厂运行数据、垃圾元素特性参数以及锅炉热效率数据的n与n-l分别表示第n次迭代以及第n-l次迭代;[0213]图1是本发明实施例提供的基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计算方法流[0214]图2是本发明实施例提供的基于蒙特卡洛随机模拟的运行数据合理性检验部分热[0215]图3是本发明实施例提供的基于中国垃圾焚烧厂历史数据限定入炉垃圾热值范[0216]图4是本发明实施例提供的基于蒙特卡洛随机模拟的运行数据合理性检验部分热[0217]图5是本发明实施例提供的基于中国垃圾焚烧厂历史数据限定入炉垃圾热值范[0218]图6是本发明实施例提供的基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计算装置示[0220]如图1所示,本发明提供的一种基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计算方组分和化石组分燃烧化学反应的能量和质量平衡关[0239]can、can分别为规定时间At内垃圾焚烧厂烟囱位置标况干烟气中的平均[0241]MC为碳元素原子摩尔质量,取值12.0107glmol;[0259]Mumm为规定时间At内锅炉蒸汽质量,单位为kg/A;[0269]MO为氧元素原子摩尔质量,取值15.9994gl[0270]MW为氮元素原子摩尔质量,取值1[0282]Mno为水的分子摩尔质量;内垃圾焚烧厂二次风流量,单位为m'/;[0296]垃圾焚烧厂锅炉蒸汽质量Mmn;[0306]垃圾焚烧厂辅助燃烧气体燃料的摩尔质量MW;[0336]硫原子的摩尔质量MS;获取图2对应范围的模拟数据范围上下限,得到最终应用于本方法运行数据合理性检验部分的入炉垃圾热值_含碳量数据合理范围如图3所示。图3展示了运用于真实场景下的入炉[0342]只有同时通过入炉垃圾含碳量与耗氧量合理性检验判断的运行数据才可被视为[0352]式中,O.ouwn表示垃圾焚烧厂运行数据表征的入炉垃圾耗氧量,单位为;[0359]表示获取的垃圾焚烧厂运行数据、垃圾元素特性参数以及锅炉热效率[0361]Σ表示获取的垃圾焚烧厂运行数据、垃圾元素特性参数以及锅炉热效率数据的n与n-l分别表示第n次迭代以及第n-l次迭代。[0390]与前述一种基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计本发明还提供了一种基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计算装置的实[0391]参见图6,本发明实施例提供的一种基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计[0392]本发明提供的一种基于能质平衡的垃圾焚烧厂入炉垃圾组分计算装置的实施例能力的设备的处理器将非易失性存储器中对应的计算机程序指令读取到内存中运行形成圾组分计算装置所在任意具备数据处理能力的设备的一种硬件结构图,除了图6所示的处能力的设备通常根据该任意具备数据处理能力的设备的实际功能,还可以包括其他硬件,[0393]上述装置中各个单元的功能和作用的实现过程具体详见上述方法中对应步骤的[0396]所述计算机可读存储介质可以是前述任一实施例所述的任意具备数据处理能力的设备的内部存储单元,例如硬盘或内存。所述计算机可读存储介质也可以是任意具备数据处理能力的设备的外部存储设备,例如所述设备上配备的插接式硬盘、智能存储卡介质还可以既包括任意具备数据处理能力的设备的内部存储单元也包括外部存

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