一种火电厂补给水处理设备净水效率评价方法与流程

专利2026-08-24  9


本申请涉及补给水净化,尤其涉及一种火电厂补给水处理设备净水效率评价方法。


背景技术:

1、根据《控制污染物排放许可制实施方案》和《水污染防治行动计划》的相关要求,环保问题已经成为社会发展的重要课题;同时,对于工业用水也有着严格的要求,例如,对于燃煤火电厂,根据《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》的相关要求,明确了炉水、给水、凝结水中氯离子含量控制指标。因此,无论是废水排放、还是工业用水,水处理设备的净水效率都至关重要,而水处理设备多样,产水水质指标有好有坏,需要对其进行分析,来判断是否符合使用要求。

2、对于不同水质指标进行分析,各项指标的要求方法各不相同,逐一对比需要消耗大量时间精力,且不能做到对水处理设备效率进行准确评估。因此,对高参数火电厂补给水处理设备综合净化率指标进行综合评价非常有必要。


技术实现思路

1、本申请提供了一种火电厂补给水处理设备净水效率评价方法,解决了现有技术中对不同水质指标进行逐一对比分析需要消耗大量时间精力,且不能对水处理设备效率进行准确评估等问题。

2、本申请提供了一种火电厂补给水处理设备净水效率评价方法,包括以下步骤:

3、s1,采集补给水的多个水质指标数据,并对采集的数据进行预处理;

4、s2,根据采集的水质指标数据计算补给水处理设备的综合净化率;

5、s3,采用灰色关联分析法计算各水质指标与综合净化率的关联度;

6、s4,根据关联度利用层次分析法计算各水质指标的权重;

7、s5,根据各水质指标的权重对综合净化率进行修正,根据修正后的综合净化率对补给水处理设备的净水效率进行评价。

8、本申请提供的技术方案中,根据采集的补给水水质指标数据计算补给水处理设备的综合净化率,再结合灰色关联分析法和层次分析法计算各水质指标对综合净化率影响权重,最后赋予各水质指标相应的权重对补给水处理设备的综合净化率进行修正,可以准确地评估补给水处理设备的净水效率,进而准确判断补给水处理设备是否符合使用要求。

9、具体地,步骤s1中,多个所述水质指标数据至少包括电导率、二氧化硅含量、钠离子含量、氯离子含量、有机物含量中的一种或多种。

10、进一步地,对水质指标数据进行预处理包括剔除明显不符合正常出水水质的数据以及对数值单位不统一的指标数据进行归一化处理。

11、具体地,步骤s2中,计算综合净化率的公式为:

12、

13、其中,x0为综合净化率,n为水质指标的数目,i为水质指标的序号;xi为采集的第i个水质指标的数值,x′i为第i个水质指标的标准阈值。

14、具体地,步骤s3中,计算关联度的方法包括以下步骤:

15、s31,计算各水质指标与综合净化率的序列差的最大值和最小值:

16、maxi maxj|x0j-xij|

17、mini minj|x0j-xij|

18、其中,x0j为第j组水质数据的综合净化率,xij为第j组水质数据中第i个水质指标的数值;i为水质指标的序号,j为水质数据的序号;共有m组数据,每组数据包含n个水质指标;i=1,2,…,n,j=1,2,…,m;

19、s32,计算各水质指标与综合净化率的关联系数:

20、

21、其中,εij为第j组水质数据中第i个水质指标与综合净化率的关联系数,ρ为分辨系数;

22、s33,计算各水质指标与综合净化率的关联度:

23、

24、其中,r0i为第i个水质指标与综合净化率的关联度。

25、具体地,步骤s4中,计算各水质指标权重的方法包括以下步骤:

26、s41,根据各水质指标与综合净化率的关联度,建立比较矩阵;

27、s42,对比较矩阵进行一致性检验;

28、s43,将通过了一致性检验的比较矩阵按列归一化,得到各水质指标的权重。

29、进一步地,步骤s42中,对比较矩阵进行一致性检验的方法为:

30、计算比较矩阵的一致性比例cr=ci/ri,其中λmax为比较矩阵的最大特征值;n为水质指标的数目,即比较矩阵的行数;ri为平均随机一致性指标;

31、若一致性比例cr<0.1,则认为比较矩阵一致矩阵的“差异”不大,表示比较矩阵通过了一致性检验;

32、若一致性比例cr≥0.1,则需要对步骤s41中建立的比较矩阵进行调整,直到cr<0.1。

33、进一步地,步骤s43中将通过了一致性检验的比较矩阵按列归一化的方法为:对比较矩阵的每一行分别求和,求和的结果除以比较矩阵的行数,得到的列向量为水质指标的权重向量,权重向量中每个元素分别表示对应水质指标的权重。

34、具体地,步骤s5中,修正后的综合净化率为:

35、

36、其中,x′0为修正后的综合净化率;i为水质指标的序号,n为水质指标的数目;wi为第i个水质指标的权重;xi为采集的第i个水质指标的数值,x′i为第i个水质指标的标准阈值。

37、具体地,步骤s5中,根据修正后的综合净化率对补给水处理设备的净水效率进行评价的方法为:

38、当综合净化率≥15%时,则火电厂补给水处理设备综合净化率为优;

39、当综合净化率≥10%且<15%时,则火电厂补给水处理设备综合净化率为良;

40、当综合净化率≥5%且<10%时,则火电厂补给水处理设备综合净化率为中;

41、当综合净化率≥0%且<5%时,则火电厂补给水处理设备综合净化率为合格;

42、当综合净化率<0%时,则火电厂补给水处理设备综合净化率为不合格。

43、上述说明仅是本申请技术方案的概述,为了能够更清楚了解本申请的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本申请的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本申请的具体实施方式。



技术特征:

1.一种火电厂补给水处理设备净水效率评价方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种火电厂补给水处理设备净水效率评价方法,其特征在于,步骤s1中,多个所述水质指标数据至少包括电导率、二氧化硅含量、钠离子含量、氯离子含量、有机物含量中的一种或多种。

3.根据权利要求1所述的一种火电厂补给水处理设备净水效率评价方法,其特征在于,步骤s2中,计算综合净化率的公式为:

4.根据权利要求1所述的一种火电厂补给水处理设备净水效率评价方法,其特征在于,步骤s3中,计算关联度的方法包括以下步骤:

5.根据权利要求1所述的一种火电厂补给水处理设备净水效率评价方法,其特征在于,步骤s4中,计算各水质指标权重的方法包括以下步骤:

6.根据权利要求5所述的一种火电厂补给水处理设备净水效率评价方法,其特征在于,步骤s42中,对比较矩阵进行一致性检验的方法为:

7.根据权利要求5所述的一种火电厂补给水处理设备净水效率评价方法,其特征在于,步骤s43中将通过了一致性检验的比较矩阵按列归一化的方法为:对比较矩阵的每一行分别求和,求和的结果除以比较矩阵的行数,得到的列向量为水质指标的权重向量,权重向量中每个元素分别表示对应水质指标的权重。

8.根据权利要求1所述的一种火电厂补给水处理设备净水效率评价方法,其特征在于,步骤s5中,修正后的综合净化率为:

9.根据权利要求1所述的一种火电厂补给水处理设备净水效率评价方法,其特征在于,步骤s5中,根据修正后的综合净化率对补给水处理设备的净水效率进行评价的方法为:


技术总结
本发明提供了一种火电厂补给水处理设备净水效率评价方法,包括以下步骤:S1,采集补给水的多个水质指标数据,并对采集的数据进行预处理;S2,根据水质指标数据计算补给水处理设备的综合净化率;S3,采用灰色关联分析法计算各水质指标与综合净化率的关联度;S4,利用层次分析法计算各水质指标的权重;S5,根据各水质指标的权重对综合净化率进行修正,并对补给水处理设备的净水效率进行评价。本发明结合灰色关联分析法和层次分析法计算各水质指标对综合净化率影响权重,最后赋予各水质指标相应的权重对补给水处理设备的综合净化率进行修正,可以准确地评估补给水处理设备的净水效率,进而准确判断补给水处理设备是否符合使用要求。

技术研发人员:马晓煦,李俊,杨浪,袁宏伟,魏元韶,畅旭兵,钟捷媛,黄绮萍,张亚,高凡
受保护的技术使用者:广东粤电靖海发电有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/7/25
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