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文檔簡介
1、離心式壓縮機能夠滿足工業(yè)上對氣體壓縮的需求,隨著工業(yè)發(fā)展的繼續(xù),其應(yīng)用范圍越來越廣泛。然而長期以來,離心式壓縮機始終存在著一些不可避免的缺點,如整機的效率不高,穩(wěn)定工況較窄和隨著工況的變化往往會發(fā)生喘振等現(xiàn)象。因此,分析和了解壓縮機內(nèi)部能量傳遞情況,詳細探討并建立用于實際生產(chǎn)的離心式壓縮機模型是十分必要的。
本文以某大型煤氣系統(tǒng)中離心壓縮機為研究對象,基于Greitzer壓縮機理論模型,結(jié)合設(shè)備工藝參數(shù)和過程運行數(shù)據(jù),建立了實
2、際過程中的壓縮機模型,在對模型參數(shù)進行靈敏度分析的基礎(chǔ)上,提出了模型參數(shù)辨識和模型校正策略。
在利用實際模型進行問題分析時,模型中包含有很多參數(shù)和變量,其中某些參數(shù)和變量的微小變化可能對模型產(chǎn)生巨大影響,而另一些參數(shù)或變量的變化可能影響很小或幾乎無影響。通過引入?yún)?shù)靈敏度分析方法,分析出對模型影響較大的關(guān)鍵參數(shù)。利用參數(shù)靈敏度分析的結(jié)果,文中又進一步進行了兩部分的探討:基于靈敏度分析的參數(shù)辨識和基于靈敏度分析的模型校正策略。在
3、基于靈敏度分析的參數(shù)辨識部分,分析了辨識的必要性,在保證模型精度的前提下,進一步提高了辨識效率,且參數(shù)辨識后的模型精度明顯改善很多?;陟`敏度分析的模型校正是靈敏度分析的進一步延伸,包含短期校正策略和長期校正策略。由于長期校正需要大量的過程數(shù)據(jù)和較長的時間,這里主要考慮了短期校正。在短期校正中,包含模型偏差校正和模型中非幾何參數(shù)的修正兩部分,利用模型偏差和參數(shù)靈敏度大小進行校正,能夠有效的解決模型短暫的精度達不到要求的問題。
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