自上世紀(jì)六十年代以來,人工智能和計算機技術(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,并進一步在空間飛行器的學(xué)習(xí)控制系統(tǒng)中運用人工智能技術(shù);1
自上世紀(jì)六十年代以來,人工智能和計算機技術(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,并進一步在空間飛行器的學(xué)習(xí)控制系統(tǒng)中運用人工智能技術(shù);1967年,Mendel和Leondes正式提出“智能控制”一詞。
方快天然氣鍋爐在各大行業(yè)均有應(yīng)用,國家級辦事機關(guān)、大型商場及集中住宅區(qū),以及如達利、伊利、中石化、APEC會議(2014年)等大型企業(yè)及國際會議,都有方快鍋爐的身影。
65th乙醇蒸汽鍋爐生產(chǎn)廠家的水位表如何檢測下面河南方快鍋爐公司的小編跟大家介紹蒸汽鍋爐的水位表如何檢測。水位表是一種證明蒸汽鍋爐運行是否安全的儀器。下面就由河南方快鍋爐公司的小編介紹水位表是如何對蒸汽鍋爐進行檢測的。蒸汽鍋爐水位表指數(shù)是否正常,這個問題則是有效決策于蒸汽鍋爐是否安全運行的關(guān)鍵,所以,以下的各個安全檢測方法尤為重要。水位表:每臺蒸汽鍋爐至少裝兩個水位表,均可正常使用,水位表裝在便于觀察的地方,并有照明,水位表距離操作地面高出6m時,加裝遠(yuǎn)程水位顯示裝置。同時直讀式水位表必須保證正常使用水位表有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標(biāo)志(紅杠)。水位表的下部可見邊緣比最低安全水位至少低25mm,上部可見邊緣比最高安全水位至少高25mm,正常水位在水位表中間。1、水位表清晰顯示正常水位,每班至少沖洗一次,防止出現(xiàn)假水位2、水位表無泄漏3、水位表有放水閥門,并有接到安全地點的放水管4、水位表與鍋筒之間的汽水連接管上裝有閥門,鍋爐運行時閥門必須處于全開位置5、水位表與鍋筒之間的汽水連接管內(nèi)徑不小于18mm,水位表玻璃管的內(nèi)徑和閥門的流道直徑不小于8mm。蒸汽鍋爐的最低安全水位,應(yīng)能保證對下降管可靠地供水。因此,下降管的人口應(yīng)離開鍋筒最低安全水位線以下至少300mm;下降管的人口應(yīng)離開水冷壁上升管遠(yuǎn)一些,兩管的中心距離至少應(yīng)為下降管直徑的三倍。
總結(jié)了某超臨界機組給水全揮發(fā)處理(AVT)技術(shù)的弊端,分析了該技術(shù)對鍋爐壓差、汽輪機高壓缸氧化鐵垢沉積的影響和高壓加熱器(高加)疏水存在嚴(yán)重流動加速腐蝕(FAC)的原因;對該超臨界機組實施了給水全保護加氧處理(FPOT)轉(zhuǎn)化試驗,并介紹了FPOT技術(shù)的機理;評估了該機組加氧穩(wěn)定運行后高加疏水加氧效果、自動加氧控制程序精度、凝結(jié)水精處理運行周期及水汽系統(tǒng)鐵含量變化;歸納了給水FPOT的優(yōu)越性并提出了運行建議,以期為相關(guān)電廠給水加氧處理提供借鑒。
分析了1000MW汽輪機隔板窄間隙焊縫的特點,基于相控陣原理提出了隔板檢測方法,研究制定了隔板檢測工藝和焊縫評級方法,并將其應(yīng)用于多臺1000MW汽輪機隔板的焊接質(zhì)量檢驗項目.結(jié)果表明,輔以圖形輔助技術(shù)的相控陣檢測方法是隔板窄間隙焊縫的有效檢測方法,研究制定的檢測工藝與焊縫評級方法是可靠的。
自上世紀(jì)六十年代以來,人工智能和計算機技術(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。方快天然氣鍋爐在各大行業(yè)均有應(yīng)用,國家級辦事機關(guān)、大型商場及集中住宅區(qū),以及如達利、伊利、中石化、APEC會議(2014年)等大型企業(yè)及國際會議,都有方快鍋爐的身影。蒸汽鍋爐的水位表如何檢測下面河南方快鍋爐公司的小編跟大家介紹蒸汽鍋爐的水位表如何檢測??偨Y(jié)了某超臨界機組給水全揮發(fā)處理(AVT)技術(shù)的弊端,分析了該技術(shù)對鍋爐壓差、汽輪機高壓缸氧化鐵垢沉積的影響和高壓加熱器(高加)疏水存在嚴(yán)重流動加速腐蝕(FAC)的原因;對該超臨界機組實施了給水全保護加氧處理(FPOT)轉(zhuǎn)化試驗,并介紹了FPOT技術(shù)的機理;評估了該機組加氧穩(wěn)定運行后高加疏水加氧效果、自動加氧控制程序精度、凝結(jié)水精處理運行周期及水汽系統(tǒng)鐵含量變化;歸納了給水FPOT的優(yōu)越性并提出了運行建議,以期為相關(guān)電廠給水加氧處理提供借鑒。
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