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Title:
METHOD AND SYSTEM FOR ON-LINE IDENTIFICATION OF BOILER COAL TYPE ON BASIS OF FLAME SPECTRUM INTENSITY
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2016/004577
Kind Code:
A1
Abstract:
A method and system for online identification of a boiler coal type on the basis of flame spectrum intensity. The method comprises: filtering acquired line spectrum intensity at a line spectrum peak value in a preset wavelength range of a flame in a hearth and acquired continuous spectrum intensity at a wavelength corresponding to the peak value; calculating a specific constant of a coal type by using the line spectrum intensity and the continuous spectrum intensity that are obtained by filtering and meet preset spectrum intensity; and determining the coal type corresponding to the calculated specific constant according to a preset correspondence between coal types and specific constants. By means of the method, the influence caused by the temperature, pulverized coal concentration, air coefficient and air velocity as well as introduced interference of measurement instruments and environments are eliminated.

Inventors:
YIN FENG (CN)
LUO ZHIHAO (CN)
Application Number:
PCT/CN2014/081828
Publication Date:
January 14, 2016
Filing Date:
July 08, 2014
Export Citation:
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Assignee:
ELECTRIC POWER RES INST STATE GRID ZHEJIANG ELECTRIC POWER CO (CN)
STATE GRID CORP CHINA SGCC (CN)
HANGZHOU E ENERGY ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO LTD (CN)
International Classes:
G01N21/27
Foreign References:
CN104062250A2014-09-24
CN101852728A2010-10-06
CN101393119A2009-03-25
JP2005281355A2005-10-13
JP2000321226A2000-11-24
SU828031A11981-05-07
US20130087709A12013-04-11
Attorney, Agent or Firm:
UNITALEN ATTORNEYS AT LAW (CN)
北京集佳知识产权代理有限公司 (CN)
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Claims:
权 利 要 求

1、 一种基于火焰光谱强度在线辨识锅炉煤种的方法, 其特征在于, 该方 法包括:

获取炉膛中火焰的预设波长范围内的光谱数据信息;

获取所述光谱数据信息中线光谱峰值处的线光谱强度,并获取所述峰值对 应波长处的连续光谱强度;

对所述线光谱强度以及所述连续光谱强度进行过滤处理;

利用过滤得到的满足预设光谱强度的线光谱强度以及连续光谱强度,计算 得出煤种的特定常数;

依据预设的煤种和特定常数的对应关系 ,确定计算得到的所述特定常数对 应的煤种, 得到煤种的辨识结果。

2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述预设波长范围为钠元 素特征光谱对应的波长范围 580nm~600nm、 锂元素特征光谱对应的波长范围 660nm~680nm和钾元素特征光谱对应的波长范围 760nm~780nm。

3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述线光谱峰值处的线光 谱强度、所述峰值对应波长处的连续光谱强度是通过线性等比例插值的方式获 取的。

4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述预设光谱强度为: 小 于或等于光谱强度饱和上限阔值, 同时, 大于或等于光谱强度门槛阔值。

5、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括: 计算出煤 种的特定常数后, 在预设窗口范围内的特定常数中选取所述特定常数的中值。

6、 一种基于火焰光谱强度在线辨识锅炉煤种的系统, 其特征在于, 该系 统包括: 第一获取单元、 第二获取单元、 过滤单元、 计算单元以及确定单元, 其中:

所述第一获取单元,用于获取炉膛中火焰的预设波长范围内的光谱数据信 息;

与所述第一获取单元相连的所述第二获取单元,用于获取所述光谱数据信 息中线光谱峰值处的线光谱强度, 并获取所述峰值对应波长处的连续光谱强 度; 与所述第二获取单元相连的所述过滤单元,用于对所述线光谱强度以及所 述连续光谱强度进行过滤处理;

与所述过滤单元相连的所述计算单元,用于利用过滤得到的满足预设光谱 强度的线光谱强度以及连续光谱强度, 计算得出煤种的特定常数;

与所述计算单元相连的所述确定单元,用于依据预设的煤种和特定常数的 对应关系, 确定计算得到的所述特定常数对应的煤种, 得到煤种的辨识结果。

7、 根据权利要求 6所述的系统, 其特征在于, 所述预设波长范围为钠元 素特征光谱对应的波长范围 580nm~600nm、 锂元素特征光谱对应的波长范围 660nm~680nm和钾元素特征光谱对应的波长范围 760nm~780nm。

8、 根据权利要求 6所述的系统, 其特征在于, 所述第二获取单元具体是 通过线性等比例插值的方式获取所述线光谱的峰值处的线光谱强度以及所述 峰值对应波长处的连续光谱强度。

9、 根据权利要求 6所述的系统, 其特征在于, 所述预设光谱强度为: 小 于或等于光谱强度饱和上限阔值, 同时, 大于或等于光谱强度门槛阔值。

10、根据权利要求 6所述的系统, 其特征在于, 该系统还包括连接于所述 计算单元与对比单元之间的中值选取单元,所述中值选取单元用于在预设窗口 范围内的特定常数中选取所述特定常数的中值。

Description:
一种基于火焰光谱强度在线辨识锅炉煤种的方 法及系统 技术领域 本发明涉及煤质检测技术领域,特别是涉及一 种基于火焰光谱强度在线辨 识锅炉煤种的方法及系统。 背景技术 煤炭在工业生产中有着很广泛的应用, 被称为 "工业的粮食", 而煤炭又 分为不同的煤种, 燃煤锅炉在燃烧不同煤种的过程中会存在很大 的特性差异, 如燃煤的发热量、 着火距离、 炉内温度分布特性、 结焦特性等。 由于不同的煤 种特性将影响到炉内配风、 过量空气系数、 减温水分布等控制输出的合理性, 从而影响机组的燃烧控制水平, 并进一步影响机组的运行经济性, 因此, 对各 燃烧器燃用煤种的及时准确辨识可以解决变煤 种情况下的燃烧控制难题,为燃 烧优化控制提供实时数据与自动调节依据。

现有技术中, 对煤种的识别方法有: 使用灰分快速测定仪器使用 γ光子扫 描或者使用激光诱导等离子光谱系统对定标煤 进行煤种检测等方法。 然而,灰 分快速测定仪器成本较高, 使用 γ射线源有一定的风险, 而且辨识过程操作较 复杂, 不能在线实时获取炉内燃烧煤种信息; 同时, 激光诱导等离子光谱系统 的成本较高, 定标煤样品制作费时, 不易实时更新, 而且, 各元素原子特征谱 线信息量大, 比对难度较大, 其实用性受限制。 发明内容 本发明要解决的技术问题是提供一种基于火焰 光谱强度在线辨识锅炉煤 种的方法及系统,能够实现更便捷、更安全地 实时获取锅炉内燃烧煤种的信息, 同时, 降低煤种辨识的成本。

为实现上述目的, 本申请提供如下技术方案:

一种基于火焰光谱强度在线辨识锅炉煤种的方 法, 该方法包括: 获取炉膛 中火焰的预设波长范围内的光谱数据信息;

获取所述光谱数据信息中线光谱峰值处的线光 谱强度 ,并获取所述峰值对 应波长处的连续光谱强度;

对所述线光谱强度以及所述连续光谱强度进行 过滤处理;

利用过滤得到的满足预设光谱强度的线光谱强 度以及连续光谱强度,计算 得出煤种的特定常数;

依据预设的煤种和特定常数的对应关系 ,确定计算得到的所述特定常数对 应的煤种, 得到煤种的辨识结果。

优选的, 所述预设波长范围为钠元素特征光谱对应的波 长范围

580nm~600nm、 锂元素特征光谱对应的波长范围 660nm~680nm和钾元素特征 光谱对应的波长范围 760nm~780nm。

优选的, 所述线光语峰值处的线光谱强度、所述峰值对 应波长处的连续光 谱强度是通过线性等比例插值的方式获取的。

优选的,所述预设光谱强度为: 小于或等于光谱强度饱和上限阔值, 同时, 大于或等于光谱强度门槛阔值。

优选的, 该方法还包括: 计算出煤种的特定常数后, 在预设窗口范围内的 特定常数中选取所述特定常数的中值。

一种基于火焰光谱强度在线辨识锅炉煤种的系 统, 该系统包括: 第一获取 单元、 第二获取单元、 过滤单元、 计算单元以及确定单元, 其中:

所述第一获取单元,用于获取炉膛中火焰的预 设波长范围内的光谱数据信 息;

与所述第一获取单元相连的所述第二获取单元 ,用于获取所述光谱数据信 息中线光谱峰值处的线光谱强度, 并获取所述峰值对应波长处的连续光谱强 度;

与所述第二获取单元相连的所述过滤单元,用 于对所述线光谱强度以及所 述连续光谱强度进行过滤处理;

与所述过滤单元相连的所述计算单元,用于利 用过滤得到的满足预设光谱 强度的线光谱强度以及连续光谱强度, 计算得出煤种的特定常数;

与所述计算单元相连的所述确定单元,用于依 据预设的煤种和特定常数的 对应关系, 确定计算得到的所述特定常数对应的煤种, 得到煤种的辨识结果。

优选的, 所述预设波长范围为钠元素特征光谱对应的波 长范围 580nm~600nm、 锂元素特征光谱对应的波长范围 660nm~680nm和钾元素特征 光谱对应的波长范围 760nm~780nm。

优选的,所述第二获取单元具体是通过线性等 比例插值的方式获取所述线 光谱的峰值处的线光谱强度以及所述峰值对应 波长处的连续光谱强度。

优选的,所述预设光谱强度为: 小于或等于光谱强度饱和上限阔值, 同时, 大于或等于光谱强度门槛阔值。

优选的 ,该系统还包括连接于所述计算单元与对比单 之间的中值选取单 元,所述中值选取单元用于在预设窗口范围内 的特定常数中选取所述特定常数 的中值。

从上述的技术方案可以看出,本申请公开的基 于火焰光谱强度在线辨识锅 炉煤种的方法及系统,所述方法通过对获取炉 膛中火焰的预设波长范围内的线 光语峰值处的线光谱强度以及峰值对应波长处 的连续光谱强度进行过滤处理, 并利用过滤得到的满足预设光谱强度的线光谱 强度以及连续光谱强度,计算得 出煤种的特定常数, 最后依据预设的煤种和特定常数的对应关系, 确定当前锅 炉燃烧的煤种。 本申请所述的上述辨识方法, 消除了温度、 煤粉浓度、 空气系 数、 风速等的影响以及测量仪器与环境的引入干扰 , 因此, 其过程安全可靠, 辨识结果单一, 具有很高的复现性, 同时, 大大降低了系统的维护量与校验的 复杂性, 提高了环境适应性与稳定性, 降低系统环境要求与应用成本, 并实现 秒级的实时辨识能力。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中 的技术方案,下面将对实施 例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单 地介绍,显而易见地, 下面描述 中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域 普通技术人员来讲, 在不付出创 造性劳动的前提下, 还可以根据提供的附图获得其他的附图。

图 1为本申请实施例一公开的一种基于火焰光谱 度在线辨识锅炉煤种的 方法流程图;

图 2为本申请公开的火焰发射光谱图;

图 3为本申请实施例二公开的一种基于火焰光谱 度在线辨识锅炉煤种的 方法流程图; 图 4为本申请实施例三公开的一种基于火焰光谱 度在线辨识锅炉煤种的 系统的结构示意图;

图 5为本申请实施例四公开的一种基于火焰光谱 度在线辨识锅炉煤种的 系统的结构示意图。 具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明 实施例中的技术方案进行清 楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是 全部的实施例。基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创造 性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。

为了解决现有技术中, 对煤种辨识的成本高、 操作复杂、 实时性差或者存 在风险的诸多问题, 为燃烧优化控制提供实时数据与自动调节依据 , 本申请提 供如下技术方案:

实施例一

如图 1所示,图 1为本申请实施例一公开的一种基于火焰光谱 度在线辨识 锅炉煤种的方法流程图。 该方法包括:

S101 : 获取炉膛中火焰的预设波长范围内的光语数据 信息。

本步骤中, 釆用光纤光语仪获取预设波长范围内的火焰光 语数据信息,如 图 2所示的火焰发射光谱图。 火焰发射光谱分为连续光谱与离散光谱两部分 , 连续光谱是由火焰中含丰富碳氢化合物的碳黑 颗粒云发出的一般辐射光谱,离 散光谱则由孤立的原子或分子激发产生, 其中, 原子光谱(即线光谱)是局限 在很窄波长范围内的线形光谱, 叠加在连续光谱之上。

其中, 所指的预设波长范围为钠元素特征光谱对应的 波长范围 580nm~600nm、 锂元素特征光谱对应的波长范围 660nm~680nm和钾元素特征 光谱对应的波长范围 760nm~780nm。

S 102:获取光谱数据信息中线光语峰值处的线光 谱强度以及峰值对应波长 处的连续光谱强度。

具体的,釆用对线光谱峰值波长点前后最近且 未受线光谱影响的连续光谱 强度值进行线性等比例差值,获取光语数据信 息中线光语峰值对应波长处的连 续光谱强度,在线光语峰值波长点附近范围内 取最大值的方式获取光语数据信 息中线光谱峰值强度。

本步骤中,根据获取的光语数据信息,得到线 光语峰值处的线光谱强度以 及峰值对应波长处的连续光语强度, 即分别获取钠元素、锂元素以及钾元素的 线光谱的峰值处的线光谱强度, 并分别获取钠元素、锂元素以及钾元素的线光 谱的峰值对应波长处的连续光谱强度。

S103: 对线光谱强度以及连续光谱强度进行过滤处理 。

根据光纤光语仪光谱强度饱和上限剔除测量值 饱和的样本数据, 其中, 光 谱强度饱和上限对应于光语仪参数的特定的值 , 同时,设置合理的线光谱强度 门槛域值滤除强度过弱的样本数据, 其中, 线光谱强度门槛域值则是根据数据 情况人为设置的经验值, 最终获得实时的有效样本数据集, 即满足光谱强度的 线光谱强度以及连续光谱强度。

S104: 利用过滤得到的满足光谱强度的线光谱强度以 及连续光谱强度,计 算得出煤种的特定常数。

本步骤中所指的预设光谱强度为: 小于或等于光谱强度饱和上限阔值, 同 时, 大于或等于光谱强度门槛阔值。 也就是说, 利用步骤 S103过滤后得到的 线光谱强度以及连续光谱强度, 计算得出煤种的特定常数。

具体的, 将获取的 Na、 K、 Li线光谱强度与其线光语峰值对应波长处连 续光谱强度数据代入算式(9 ) 与 (10 ), 获得该煤种的特定常数。

由于不同煤种在形成时期的地质环境和成煤植 物类型不同,其所含的各种 元素的浓度和比例是不完全相同的,且在同一 煤种中是相对恒定的; 碱金属元 素 (包括 Li 、 Na、 K )在燃煤火焰中原子发射光谱的共振谱线最为 显, 尤 其是 Na、 K元素在几乎所有煤种光谱中都清晰可见, 其在成煤植物中的富集 程度较高, 是良好的标识元素; 均勾研磨的煤粉在锅炉炉膛内燃烧时, 火焰中 这三种碱金属元素原子发射光谱的共振谱线强 度与其在燃煤中的含量存在一 定的对应关系。

1 )火焰的连续辐射光语符合灰体辐射特征,可 釆用普朗克定律(Plank's law )与基尔霍夫定律(Kirchhoff's law )的原理公式进行表达, 其光谱辐射强 度测量值的表达式如下: 式中, 为光谱强度实际测量值, 为黑体理论辐射强度, 为波长相 关的光学器件影响系数, 为测量过程其他通用影响系数, 为发射率, 为 波长, 为绝对温度, 为普朗克常数, 为玻尔兹曼常数, c为光速。

2 )火焰中的原子离散辐射光谱可釆用玻尔理论 Bohr's theory )与玻尔兹 曼公式( Boltzmann formula ) 的原理公式进行表达, 同时根据普朗克定律

( Plank's law ) , 频率为 ν的原子共振线能级 Α的活化能 = ½ = / , 其线光 谱辐射强度测量值的表达式如下:

J t = Sys l I l = kCgkAh N。e— = S l Vs l ( 2 )

式中, ^为线光谱强度实际测量值, 为线光谱理论辐射强度, 为波 长相关的光学器件影响系数, 为透射率, 为处于能级 的原子数量统计权 重, g。为基态原子数量统计权重, 为能量跃迁概率, N。为元素基态原子数, 为煤粉颗粒的体积份数, D为煤粉颗粒中释放的元素浓度, 为元素含量与 基态原子数的换算系数。

3 )原子线光谱辐射强度测量值与该波长下的连 光谱辐射强度测量值的 比值表达式如下:

4 )根据比尔 -朗伯特定律 (Beer-Lambert law), 光通过光程为 , 消光系数 为 的透光介质时, 原始强度为 的辐射光的透射强度为 = / L exp(-^J) , 根据基尔霍夫定律(Kirchhoff's law ),在热平衡状态下, 物体的发射率等于吸 收率, 因此火焰灰体辐射的发射率 的表达式如下: exp(— ) (4)

对于元素线光谱在光程方向 上的透射率 的表达式如下:

)dx = fo (Qxp(-K A x))dx = -^(1- Qxp(-K A L))

K 根据已有研究得出的煤粉火焰消光系数经验公 式可知, Κ λ = Ιλ α , g和" 均为经验常数, 因此(3 ) 中光谱辐射强度测量值的比值表达式进一步转 化如 下:

Ji _ (1 - exp(-^ ) g k A h A 4 D _ Tmf v g k A h A 4 ^ _ g „ )m ^ _^ ( 6 ) K (l-Qxp(-K L) S g 0 c gf v S g 0 c ^ 0 cg

式中, μ = ^ _ , 为和测量环境与燃烧工况无关的常数。

5)根据阿伦尼乌斯公式( Arrhenius equation ) , 可得煤粉颗粒内的元素 浓度 C与其燃烧时释放出的元素浓度 D间的关系为 C = D/(Aexpf-E a /RTJ),其中 ^ 为指前因子, £。为表观活化能, R为摩尔气体常量。 将(6 )代入并取对数后 可得表达式如下: ln = ln(^)-lnC^)-^ ( 7 )

根据试验数据分析后可知, E a Na =l.2E a _ K =2AE a _ Ll , 因此代入(7 )后可得 煤粉颗粒中 Na与 K元素的浓度关系如下: 令常数 δ Να κ , 则 Na与 Κ元素的辐射强度关系为: ln(-^) - 1.21n( -^) = ln ^ - 1.21nQ + δ Να _ κ ( 9 )

J λ-Να J λ-Κ 同理, 令常数^ ^ ^nC^AJ^^H^A) , 则 Na与 Li元素的辐射强度关 系为:

) _ 2.41η ) = ln ^ - 2.41n L! + S Na _ Ll ( 10 )

J λ-Να J λ-Π 因此, 不同煤种所含的不同的碱金属(Na、 K、 Li )浓度值就对应了不同 的常数结果,仅由元素的线光谱辐射强度与同 波长的连续光谱辐射强度, 即可 实时计算出对应于不同元素组分关系的、不受 测量环境与燃烧工况影响的特定 常数, 实现对煤种的在线辨识。

S 105 :依据预设的煤种和特定常数的对应关系,确 计算得到的特定常数 对应的煤种。

在煤种和特定常数的对应关系样本数据库中对 应不同煤种确定中心特征 值与匹配范围域值,根据实测值与中心值的偏 差大小确定匹配度, 输出比对结 论。 煤种辨识结果以文字或编号方式输出样本数据 库中的对应煤种标识。

本申请实施例一公开的基于火焰光谱强度在线 辨识锅炉煤种的方法,通过 对获取炉膛中火焰的预设波长范围内的线光谱 峰值处的线光谱强度以及峰值 对应波长处的连续光谱强度进行过滤处理,并 利用过滤得到的满足预设光谱强 度的线光谱强度以及连续光谱强度,计算得出 煤种的特定常数, 最后依据预设 的煤种和特定常数的对应关系 ,确定当前锅炉燃烧的煤种。该方法消除了温 、 煤粉浓度、 空气系数、 风速等的影响以及测量仪器与环境的引入干扰 , 因此, 其过程安全可靠, 辨识结果单一, 具有^^高的复现性, 同时, 大大降低了系统 的维护量与校验的复杂性,提高了环境适应性 与稳定性, 降低系统环境要求与 应用成本, 并实现秒级的实时辨识能力。 实施例二

在本申请实施例一的基础上,本申请提供了另 一种基于火焰光谱强度在线 辨识锅炉煤种的方法,相较于实施例一提供的 方案, 本申请实施例二所提供的 方案, 还包括: 计算出煤种的特定常数后, 在预定窗口范围内的特定常数中选 取所述特定常数的中值。

如图 3所示,图 3为本申请实施例二公开的一种基于火焰光谱 度在线辨识 锅炉煤种的方法流程图。 该方法包括:

S301 : 获取炉膛中火焰的预设波长范围内的光语数据 信息。

S302:获取光谱数据信息中线光语峰值处的线光 强度以及峰值对应波长 处的连续光谱强度。

S303 : 对线光谱强度以及连续光谱强度进行过滤处理 。

S304: 利用过滤得到的满足预设光谱强度的线光谱强 度以及连续光谱强 度, 计算得出煤种的特定常数。

S305: 在预设窗口范围内的特定常数中选取特定常数 的中值。

获得煤种的特定常数, 并连续在一定窗口范围内, 即在一定时间段内获得 的煤种特定常数中取中值以降低样本离散度。

S306:依据预设的煤种和特定常数的对应关系, 定选取的特定常数对应 的煤种, 得到煤种的辨识结果。

本申请实施例二公开的基于火焰光谱强度在线 辨识锅炉煤种的方法,通过 对获取炉膛中火焰的预设波长范围内的线光谱 峰值处的线光谱强度以及峰值 对应波长处的连续光谱强度进行过滤处理,并 利用过滤得到的满足预设光谱强 度的线光谱强度以及连续光谱强度,计算得出 煤种的特定常数并取中值, 最后 依据预设的煤种和特定常数的对应关系,确定 当前锅炉燃烧的煤种。该方法消 除了温度、 煤粉浓度、 空气系数、 风速等的影响以及测量仪器与环境的引入干 扰, 因此, 其过程安全可靠, 辨识结果单一, 具有很高的复现性, 同时, 大大 降低了系统的维护量与校验的复杂性,提高了 环境适应性与稳定性, 降低系统 环境要求与应用成本, 并实现秒级的实时辨识能力。 实施例三

为了在降低成本、 保证安全的前提下, 实现对煤种实时、 准确地辨识, 并 能实现本发明实施例一所公开的基于火焰光谱 强度在线辨识锅炉煤种的方法, 本实施例公开如下基于火焰光谱强度在线辨识 锅炉煤种的系统, 图 4为本申请 实施例三公开的一种基于火焰光谱强度在线辨 识锅炉煤种的系统的结构示意 图。

该系统包括: 第一获取单元 401、 第二获取单元 402、 过滤单元 403、 计 算单元 404以及确定单元 405 , 其中:

第一获取单元 401 , 用于获取炉膛中火焰的预设波长范围内的光谱 数据信 息。

其中,预设波长范围是指钠元素特征光语对应 的波长范围 580nm~600nm、 锂元素特征光谱对应的波长范围 660nm~680nm和钾元素特征光谱对应的波长 范围 760nm~780nm。

与第一获取单元 401相连的第二获取单元 402, 用于获取光语数据信息中 线光语峰值处的线光谱强度, 并获取峰值对应波长处的连续光谱强度。

具体的,釆用对线光谱峰值波长点前后最近且 未受线光谱影响的连续光谱 强度值进行线性等比例差值,获取光语数据信 息中线光谱峰值对应波长处的连 续光谱强度,在线光语峰值波长点附近范围内 取最大值的方式获取光语数据信 息中线光谱峰值强度。

与第二获取单元 402相连的过滤单元 403 , 用于对线光谱强度以及连续光 谱强度进行过滤处理。

具体的, 根据光纤光语仪光谱强度饱和上限剔除测量值 饱和的样本数据, 其中, 光谱强度饱和上限对应于光语仪参数的特定的 值, 同时, 设置合理的线 光谱强度门槛域值滤除强度过弱的样本数据, 其中, 线光谱强度门槛域值则是 根据数据情况人为设置的经验值, 最终获得实时的有效样本数据集, 即满足光 谱强度的线光谱强度以及连续光谱强度。

需要说明的是, 本申请中, 第一获取单元 401、 第二获取单元 402以及过 滤单元 403的功能可以通过光纤光语仪实现。

与过滤单元 403相连的计算单元 404, 用于利用过滤得到的满足预设光谱 强度的线光谱强度以及连续光谱强度, 计算得出煤种的特定常数。

其中, 预设光谱强度为: 小于或等于光谱强度饱和上限阔值, 同时, 大于 或等于光谱强度门槛阔值。

具体的, 将获取的 Na、 K、 Li线光谱强度与其线光语峰值对应波长处连 续光谱强度数据代入实施例一中给出的算式( 9 )与(10 ), 获得该煤种的特定 常数。

与计算单元 404相连的确定单元 405 , 用于依据预设的煤种和特定常数的 对应关系, 确定计算得到的特定常数对应的煤种。

在煤种和特定常数的对应关系样本数据库中对 应不同煤种确定中心特征 值与匹配范围域值,根据实测值与中心值的偏 差大小确定匹配度, 输出比对结 论。 煤种辨识结果以文字或编号方式输出样本数据 库中的对应煤种标识。

本申请实施例三公开的基于火焰光谱强度在线 辨识锅炉煤种的系统,通过 过滤单元对第一获取单元、第二获取单元获取 的炉膛中火焰的预设波长范围内 的线光谱峰值处的线光谱强度以及峰值对应波 长处的连续光谱强度进行过滤 处理,由计算单元利用过滤得到的满足预设光 谱强度的线光谱强度以及连续光 谱强度,计算得出煤种的特定常数, 最后确定单元依据预设的煤种和特定常数 的对应关系, 确定当前锅炉燃烧的煤种。 该系统消除了温度、 煤粉浓度、 空气 系数、风速等的影响以及测量仪器与环境的引 入干扰, 因此,其过程安全可靠, 辨识结果单一, 具有很高的复现性, 同时, 大大降低了系统的维护量与校验的 复杂性, 提高了环境适应性与稳定性, 降低系统环境要求与应用成本, 并实现 秒级的实时辨识能力。 实施例四

在实施例三的基础上,同时实现本申请实施例 二所述的线辨识锅炉煤种的 方法, 本申请提供了基于火焰光谱强度在线辨识锅炉 煤种的系统,相较于实施 例三所提供的方案,还包括:连接于计算单元 与对比单元之间的中值选取单元, 用于在预设窗口范围内的特定常数中选取特定 常数的中值。

如图 5所示,图 5为本申请实施例四公开的一种基于火焰光谱 度在线辨 识锅炉煤种的系统的结构示意图。 该系统包括: 第一获取单元 501、 第二获取 单元 502、过滤单元 503、计算单元 504、中值选取单元 505以及确定单元 506 , 其中:

第一获取单元 501 , 用于获取炉膛中火焰的预设波长范围内的光谱 数据信 息。 其中,预设波长范围是指钠元素特征光语对应 的波长范围 580nm~600nm、 锂元素特征光谱对应的波长范围 660nm~680nm和钾元素特征光谱对应的波长 范围 760nm~780nm。

与第一获取单元 501相连的第二获取单元 502, 用于获取光语数据信息中 线光语峰值处的线光谱强度, 并获取峰值对应波长处的连续光谱强度。

具体的,釆用线性等比例插值的方式获取光谱 数据信息中线光语峰值处的 线光谱强度以及峰值对应波长处的连续光谱强 度。

与第二获取单元 502相连的过滤单元 503 , 用于对线光谱强度以及连续光 谱强度进行过滤处理。

具体的, 根据光纤光语仪光谱强度饱和上限剔除测量值 饱和的样本数据, 其中, 光谱强度饱和上限对应于光语仪参数的特定的 值, 同时, 设置合理的线 光谱强度门槛域值滤除强度过弱的样本数据, 其中, 线光谱强度门槛域值则是 根据数据情况人为设置的经验值, 最终获得实时的有效样本数据集, 即满足光 谱强度的线光谱强度以及连续光谱强度。

需要说明的是, 本申请中, 第一获取单元 501、 第二获取单元 502以及过 滤单元 503的功能可以通过光纤光语仪实现。

与过滤单元 503相连的计算单元 504, 用于利用过滤得到的满足预设光谱 强度的线光谱强度以及连续光谱强度, 计算得出煤种的特定常数。

其中, 预设光谱强度为: 小于或等于光谱强度饱和上限阔值, 同时, 大于 或等于光谱强度门槛阔值。

具体的, 将获取的 Na、 K、 Li线光谱强度与其线光语峰值对应波长处连 续光谱强度数据代入实施例一中给出的算式( 9 )与(10 ), 获得该煤种的特定 常数。

与计算单元 504相连的中值选取单元 505 , 用于在预设窗口范围内的特定 常数中选取特定常数的中值。

获得煤种的特定常数, 并连续在一定窗口范围内, 即在一定时间段内获得 的煤种特定常数中取中值以降低样本离散度。

与中值选取单元 505相连的确定单元 506 , 用于依据预设的煤种和特定常 数的对应关系, 确定计算得到的特定常数对应的煤种, 得到煤种的辨识结果。 在煤种和特定常数的对应关系样本数据库中对 应不同煤种确定中心特征 值与匹配范围域值,根据实测值与中心值的偏 差大小确定匹配度, 输出比对结 论。 煤种辨识结果以文字或编号方式输出样本数据 库中的对应煤种标识。

本申请实施例四公开的基于火焰光谱强度在线 辨识锅炉煤种的系统,通过 过滤单元对第一获取单元、第二获取单元获取 的炉膛中火焰的预设波长范围内 的线光谱峰值处的线光谱强度以及峰值对应波 长处的连续光谱强度进行过滤 处理,由计算单元利用过滤得到的满足预设光 谱强度的线光谱强度以及连续光 谱强度,计算得出煤种的特定常数并由中值选 取单元选取中值, 最后确定单元 依据预设的煤种和特定常数的对应关系,确定 当前锅炉燃烧的煤种。该系统消 除了温度、 煤粉浓度、 空气系数、 风速等的影响以及测量仪器与环境的引入干 扰, 因此, 其过程安全可靠, 辨识结果单一, 具有很高的复现性, 同时, 大大 降低了系统的维护量与校验的复杂性,提高了 环境适应性与稳定性, 降低系统 环境要求与应用成本, 并实现秒级的实时辨识能力。 还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二 等之类的关系术语仅仅用来 将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分 开来,而不一定要求或者暗示这 些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或 者顺序。 而且, 术语 "包括"、

"包含"或者其任何其他变体意在涵盖非排他 的包含,从而使得包括一系列 要素的过程、 方法、 物品或者设备不仅包括那些要素, 而且还包括没有明确列 出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方 法、物品或者设备所固有的要素。 在没有更多限制的情况下, 由语句 "包括一个 ... ... " 限定的要素, 并不排除在 包括所述要素的过程、 方法、 物品或者设备中还存在另外的相同要素。

结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法 的步骤可以直接用硬件、处 理器执行的软件模块, 或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随 机存储器

( RAM ),内存、只读存储器(ROM )、电可编程 ROM、电可擦除可编程 ROM、 寄存器、 硬盘、 可移动磁盘、 CD-ROM、 或技术领域内所公知的任意其它形式 的存储介质中。

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业 技术人员能够实现或使用本 发明。 对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术 人员来说将是显而易见 的, 本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明 的精神或范围的情况下,在 其它实施例中实现。 因此, 本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例 , 而 是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一 致的最宽的范围。