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摘要:
SCR脱硝催化剂运行过程中受多种因素影响会发生物理失活和化学失活导致活性降低,若可以准确判断催化剂的使用寿命,则能在催化剂失效前准时更换催化剂,从而既不影响脱硝达标排放,又可以降低系统运行成本.本文使用5种不同的方法对预处理后的活性数据进行预测,结果发现灰色神经网络中的直接输出模型(优化后)的预测误差最小,准确度最高.基于寿命预测的理论研究成果研发了实用性较强的催化剂寿命预测软件,对电厂在役的SCR脱硝催化剂已有的运行数据进行拟合,并预测后续时间的活性变化情况,为脱硝催化剂性能评价工作提供了基础数据支撑.通过寿命预测判断催化剂运行状态,能够指导后期脱硝故障诊断分析和在役催化剂的换装,软件的实用性强,应用前景广阔.
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文献信息
篇名 火电在役SCR脱硝催化剂寿命预测研究与应用
来源期刊 神华科技 学科 地球科学
关键词 火电机组 SCR脱硝 在役催化剂 寿命预测 灰色神经网络 软件应用
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目 环保
研究方向 页码范围 39-43
页数 5页 分类号 X511
字数 4074字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 金定强 18 129 5.0 11.0
2 庄柯 25 163 7.0 11.0
3 王康 2 9 1.0 2.0
4 喻乐蒙 2 1 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
火电机组
SCR脱硝
在役催化剂
寿命预测
灰色神经网络
软件应用
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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