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長江鍋爐有限公司 實現(xiàn)全自動控制操作更方便

導讀:

自上世紀六十年代以來,人工智能和計算機技術發(fā)展迅速,致力于控制理論的專家學者們將人工智能運用到控制系統(tǒng)當中,致力提高控制系統(tǒng)的自學習能力。1965年,傅京孫首次在學習控制系統(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,并進一步在空間飛行器的學習控制系統(tǒng)中運用人工智能技術;1

自上世紀六十年代以來,人工智能和計算機技術發(fā)展迅速

自上世紀六十年代以來,人工智能和計算機技術發(fā)展迅速,致力于控制理論的專家學者們將人工智能運用到控制系統(tǒng)當中,致力提高控制系統(tǒng)的自學習能力。1965年,傅京孫首次在學習控制系統(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,并進一步在空間飛行器的學習控制系統(tǒng)中運用人工智能技術;1967年,Mendel和Leondes正式提出“智能控制”一詞。

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為提高長江鍋爐有限公司煙氣余熱綜合利用效率,降低鍋爐熱損失,基于溴化鋰吸收式熱泵原理,開發(fā)了鍋爐煙氣余熱回收工藝系統(tǒng);采用理論分析方法,分析了系統(tǒng)的性能及其動態(tài)特性.分析結(jié)果表明:具有良好的制熱效率并能有效節(jié)省鍋爐燃煤量,減少CO2的排放;年節(jié)省標準煤量為5.13×105kg,年減少CO2排放量4.04×105m3;制熱系數(shù)隨蒸發(fā)溫度增加略有減小,但變化趨勢基本保持不變;熱能轉(zhuǎn)換率隨循環(huán)水溫差增大而逐漸升高;回收量標準煤與循環(huán)水溫差緊密相關,受其他因素影響較小;熱能轉(zhuǎn)換率與減少CO2排放量呈正線性關系.以上結(jié)論為鍋爐余熱回收系統(tǒng)分析計算提供了理論依據(jù)。

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結(jié)論:

自上世紀六十年代以來,人工智能和計算機技術發(fā)展迅速,致力于控制理論的專家學者們將人工智能運用到控制系統(tǒng)當中,致力提高控制系統(tǒng)的自學習能力。方快使用多項先進設備與技術,全方位實現(xiàn)精準壓力控制。一、請具備專業(yè)資質(zhì)的改造廠家。為提高鍋爐煙氣余熱綜合利用效率,降低鍋爐熱損失,基于溴化鋰吸收式熱泵原理,開發(fā)了鍋爐煙氣余熱回收工藝系統(tǒng);采用理論分析方法,分析了系統(tǒng)的性能及其動態(tài)特性.分析結(jié)果表明:具有良好的制熱效率并能有效節(jié)省鍋爐燃煤量,減少CO2的排放;年節(jié)省標準煤量為5.13×105kg,年減少CO2排放量4.04×105m3;制熱系數(shù)隨蒸發(fā)溫度增加略有減小,但變化趨勢基本保持不變;熱能轉(zhuǎn)換率隨循環(huán)水溫差增大而逐漸升高;回收量標準煤與循環(huán)水溫差緊密相關,受其他因素影響較小;熱能轉(zhuǎn)換率與減少CO2排放量呈正線性關系.以上結(jié)論為鍋爐余熱回收系統(tǒng)分析計算提供了理論依據(jù)。

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