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ANN与FLASHCHAINTM模块预测燃煤锅炉煤炭生成氮氧化物与飞灰未燃碳之分析研究

摘要

本研究主要针对燃煤汽电共生锅炉,采用类神经网络(Artificial Neural Net-work,ANN)以及NOx-LOI Predictor两种预测模型,评估不同煤质生成氮氧化物和飞灰未燃碳之差异程度。研究以一座燃煤汽电共生实厂,利用历史煤炭资料及运转操作数据为基础,建立类神经网络以及Nox-LOI Predictor煤质评估预测模块,进行预测并比较分析不同煤炭燃烧之锅炉性能指针及操控条件,提供厂家购煤换煤之评估。研究结果显示,类神经网络建立之煤质评估模块,对该厂之氮氧化物(N0x)、飞灰未燃碳(LOI)与操控条件之预测均有良好的准确度。这种预测结果将可提供汽电共生厂换煤之锅炉性能及污染预测,因而降低换煤之风险与运转成本。

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