常用的---确定方法有层次分析法、特征值法、灰色关联法、概率统计法、打分法、醉大熵技术法、主成分分析法、模糊分析法等。ost方法应用广泛,主观方法简单。基于层次分析法(ahp),确定了除尘设备主体结构耐久性各影响因素的---。然而,由于知识和认知水平的差异,在构建判断矩阵时,两次比较的结果存在较大的主观差异,这会导致难以满足所计算各指标---的一致性以及子目标---的一致性要求。活性强,准确性和适用性差。按照要求。因此,为了减少主观判断对---的影响,本文选择了另一种确定---的方法——熵权法。
不同于层次分析法,熵权法利用信息熵原理,根据信息量的差异,除尘设备对指标进行客观赋权。由于熵权的主观理解没有差异,因此在评价过程中可以消除主观差异的影响。然而,从信息发生概率的角度来看,熵权不能准确反映各指标的重要性,也不能---决定性指标的重要性。本文采用层次分析法(ahp)和熵权法确定电除尘器结构及钢构件的重量,并将这两种方法结合起来,得到一个新的---值——复合---。从而,主客观---相辅相成,除尘设备使---值合理。除尘设备本体结构及其钢构件的耐久性评价范围也比较模糊,即本体结构或钢构件的耐久性并不完全好,也不是差,其耐久性应归因于不同的评价。例如,“墙板围护结构的耐久性”属于---耐久性值为0,---耐久性值为0.233,脉冲除尘设备,一般耐久性值为0.61,---耐久性值为0.42,---耐久性值为0,表明墙板围护结构的耐久性一般较差。此时,墙板耐久性的模糊集可以表示为(0,0.233,0.61,0.42,0)。
为了调节除尘设备内气流的均匀性,提高除尘器的效率,静电除尘设备,本文以山西某350mw燃煤电厂的布袋除尘器为原型,采用多孔板和流量调节板的多种安装方式来实现气流的均匀分布。并根据1:14_折减率建立物理模型。节日。经过多次试验,除尘设备选择了多孔板与流量调节板导流板角度的醉佳组合方案,对除尘设备内的空气分布进行了调整,取得了满意的效果。本文研究了多孔板在不同环境中的阻力特性。分为两部分:影响除尘设备多孔板在环境温度、单相流体介质环境下的阻力特性的因素和影响多孔板在高温环境下阻力特性的因素。本文建立了多孔板阻力特性物理模型试验系统。部分通过改变系统的雷诺数或多孔板的相对厚度来研究多孔板的阻力特性。第二部分,系统流体在系统流体中加热,模拟电厂除尘设备内的流体环境,对高温环境有很大的影响。
影响除尘设备孔板阻力特性的因素。本文的具体研究内容和结论如下:除尘设备通过设置流量调节板和调整导风板的角度,可以有效地减小除尘器各流室的流量偏差,从而调节整体气流均匀性,提高除尘效率。本文通过增加流量调节板和多次实验,确定了导流板的角度。流量偏差从7.3%降至0.9%。安装不同形状的流量调节板是调节气流均匀性的有效方法。在除尘设备内安装合适的多孔板,也是调整内部气流分布均匀性的有效方法。多孔板层数越多,流场分布越均匀。但随着多孔板层数的增加,除尘器阻力增大。目前,三层多孔板是调节除尘器内气流分布均匀性的醉佳途径。
除尘设备采用特定区域内不同穿孔率的多孔板组合方案,除尘设备,根据不同穿孔率的多孔板尺寸调整流场不同区域的速度分布,---提高了气流均匀性。非均匀多孔板组合可实现大膨胀角除尘器内速度分布均匀的效果,主测速段相对速度偏差由82%降低到21%。除尘设备选择不同穿孔率的多孔板,调整真空吸尘器的功率和阀门调节试验系统的流量。
首先,多孔板的开孔率较低,阻力系数随雷诺数的增加而缓慢增大,然后迅速减小,趋势明显。开孔率增大时,变化趋势明显减小,表明雷诺数对开孔率较大时阻力系统影响不大。一般来说,雷诺数对多孔板的阻力系数影响不大。随着雷诺数的增加,阻力系数先减小后趋于稳定,然后继续缓慢减小。多孔板的阻力系数随开孔率的增大而减小,随着开孔率的增大,阻力系数的减小趋于缓慢。随着除尘设备多孔板相对厚度的增加,阻力系数在t/d=0.21后,先快后慢。通过加热燃烧器,改变测试系统中的气体温度。通过测量不同温度下除尘设备多孔板前后的压力降,可以发现多孔板的阻力系数随气体温度的升高呈线性下降,对于开孔率较高的多孔板更为明显。
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