BCS优化技术应用

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药物bcs分类系统

药物bcs分类系统

毒性研究
通过BCS分类系统可以预测药物 可能产生的毒性反应,为药物安 全性评价提供依据。
药物相互作用研究
BCS分类系统可用于指导药物相 互作用研究,预测不同药物在体 内的相互作用情况,为合理用药 提供指导。
05 药物BCS分类系统的挑战 与前景
05 药物BCS分类系统的挑战 与前景
BCS分类系统的局限性
BCS分类系统可为临床医生提供用药建议, 有助于实现个体化治疗和合理用药。
药物BCS分类系统的意义
预测生物利用度
评估生物等效性
通过BCS分类,可以预测药物在体内的吸收 、分布、代谢和排泄等药代动力学行为, 为药物研发提供指导。
BCS分类系统可用于评估不同制剂间的生物 等效性,为药物审批和监管提供依据。
药物的溶解性
溶解性定义
药物在特定溶剂(如水、油脂等)中的溶解能力。
溶解性分类
根据药物在水中的溶解度,可分为高溶解性、中溶解性和低溶解性 药物。
溶解性与生物利用度
药物的溶解性影响其在体内的吸收和生物利用度,高溶解性药物往 往具有更高的生物利用度。
药物的渗透性
渗透性定义
01
药物通过生物膜(如细胞膜)的能力。
BCS分类的意义
通过BCS分类,可以预测药物在体内 的吸收和生物利用度,为制剂设计提 供指导,有助于实现药物的优化使用 和个性化治疗。
药物的生物药剂学分类
BCS分类定义
BCS分类与制剂设计
根据药物的溶解性和渗透性,将药物 分为四类,即BCS I、II、III和IV类。
不同BCS类别的药物需要采用不同的 制剂设计策略以优化其生物利用度和 治疗效果。例如,对于低溶解性和高 渗透性的BCS II类药物,常采用增溶 技术提高其溶解度;对于高溶解性和 低渗透性的BCS IV类药物,则需要采 用促进渗透的策略。

布-加综合征的优化CTV技术

布-加综合征的优化CTV技术

布-加综合征的优化CTV技术宋岩;马蕊;张俊祥;潘昱臣;田晨;卢云龙;刘佳【摘要】目的:探讨布-加综合征的优化CTV扫描方案,以期用更低剂量的对比剂、更为合适的扫描期相获得更优质的图像.方法:回顾性分析经DSA或手术确诊布-加综合征患者46例,所有患者术前均接受CTV检查,分为A、B 2组,A组采用优化CTV扫描方案,B组采用传统方案.测量靶血管的CT值峰值,从对比剂均匀度、管壁边缘锐利度、分支/属支显示情况三个方面对图像进行评价,比较2组靶血管的CT 值峰值及图像质量的差异.结果:A组靶血管CT值峰值的平均值高于B组;下腔静脉及肝静脉血管成像质量明显优于B组(P<0.05),门静脉成像质量差异无统计学意义.结论:布-加综合征优化CTV技术能够用更低剂量的对比剂、更为合适的扫描期相获得更优质的图像,扫描方案较为简便,可以在满足血管成像的同时兼顾腹部脏器的筛查.【期刊名称】《沈阳医学院学报》【年(卷),期】2019(021)002【总页数】5页(P107-111)【关键词】布-加综合征;CTV;扫描方案优化【作者】宋岩;马蕊;张俊祥;潘昱臣;田晨;卢云龙;刘佳【作者单位】界首市人民医院影像科,安徽界首 236500;蚌埠医学院第一附属医院放射科;界首市人民医院透析室;蚌埠医学院第一附属医院放射科;上海德济医院放射科;界首市人民医院影像科,安徽界首 236500;界首市人民医院影像科,安徽界首236500;界首市人民医院影像科,安徽界首 236500;界首市人民医院影像科,安徽界首 236500【正文语种】中文【中图分类】R445布-加综合征(Budd-Chiari syndrome,BCS)是由肝静脉和(或)其开口以上段下腔静脉阻塞性病变引起的常伴有下腔静脉综合征为特点的一种肝后性门静脉高压征,发现至今已有100多年的历史[1],属于罕见病,多见于中国、印度、尼泊尔、南非等发展中国家及发展落后国家,发达国家发病率则十分罕见,国外资料显示全球平均发病率约为1∕10 万[2]。

超导的原理及其应用

超导的原理及其应用

超导的原理及其应用一、超导的原理超导是指一种物质在低温下电阻消失的现象。

它是基于超导体的特殊电子输运性质产生的。

超导的原理主要包括以下几个方面:1.零电阻效应:超导体在超导态下,电阻将降为零。

这是由于超导态下电子与晶格相互作用的效果引起的,使电子对无散射的反相干输运。

2.迈斯纳效应:对于超导电流来说,磁场趋向于从超导体内部逼出。

这种磁场驱逐的行为称为迈斯纳效应。

3.BCS理论:超导体的高温超导性可以通过BCS(Bardeen-Cooper-Schrieffer)理论来解释。

该理论提出超导电子通过库珀对的形式运动,库珀对是两个反向自旋的电子之间由于晶格振动而产生的吸引力导致的。

4.局域电子的协作效应:超导态能够通过电子之间的协作来形成,这种协作可以通过库珀对或电子间费米子交换引起。

二、超导的应用1. 电能传输方面•超导电缆:超导电缆可以实现超低电阻的电能传输,因为它不会产生热损耗。

这也意味着在长距离输电时,超导电缆的损耗将远远低于传统的电缆,提高了输电效率。

•超导发电机:超导材料的低温性质使得超导发电机的效率非常高。

超导发电机能够高效地转换机械能为电能,同时减少了能量损耗。

2. 磁共振成像方面超导磁体在磁共振成像(MRI)中起到关键作用。

MRI是一种无创的医学成像技术,通过利用磁共振现象来生成人体内部的影像。

超导磁体能够提供强大且均匀的磁场,使得MRI成像具有更高的分辨率和更好的对比度。

3. 磁悬浮交通方面超导磁悬浮技术被广泛应用于高速列车交通系统中。

通过利用超导体在磁场中的特殊性质,可以实现高速列车的浮于轨道之上,并减少与轨道之间的摩擦阻力。

这样可以大幅提高交通运输效率,减少能耗并降低噪音。

4. 超导量子计算方面超导量子计算是一种基于量子力学的计算技术。

利用超导材料的特殊性质,超导量子计算机可以在更短的时间内进行更复杂的计算。

这将有助于提高计算效率,为诸如密码学、优化问题和大规模数据处理等领域带来重大的突破。

工业链条锅炉优化强化燃烧技术

工业链条锅炉优化强化燃烧技术

工业链条锅炉优化强化燃烧技术[摘要]当前大多数锅炉燃烧系统处于手控状态,自动化控制程度低,并且燃烧效率低、污染环境较为严重,引入通用燃烧优化控制技术有助于解决该问题。

本文首先对bcs进行简单介绍,之后对其在链条炉中的应用进行阐述。

[关键词]链条锅炉,燃烧优化控制技术,应用中图分类号:tf762.3 文献标识码:a 文章编号:1009-914x (2013)05-0001-011.前言通用燃烧优化控制技术是建立在先进可靠的dos系统或高端可编程逻辑控制器基础之上的,以基本燃烧器测控仪表为研究重点。

通用燃烧优化控制技术主要包括四项核心技术:第一,软测量技术,主要涉及到诸如压力、温度以及變频器等关系到燃烧控制的仪表系统,燃烧效果變量主要是利用先进的软测量技术获取,尽管燃烧效果變量并非燃烧效率,但其變化规律与燃烧效率一致;第二,有限条件下的燃烧优化技术,借助燃烧效果變量,以利用尽可能少的燃料获取尽可能多的热量为主要目标,确保燃烧器在最适宜的时间达到最佳燃烧状态,从而有效解决燃烧的经济性问题;第三,测控信号正确相关处理技术,此处所谈及的正确相关指的是控制變量的變化要引发测量變量正确變化,并且二者间變化趋势必须准确;最后,电动执行机构智能控制软件接口。

2.通用燃烧优化控制技术在链条炉中的应用分析2.1实际应用的难点我国工业锅炉拥有量大,且多以中小型链条锅炉,由于我国独特的燃料结构情况,使众多的工业锅而,了订你一炉运行效率低、炉渣含碳量高、排烟空气系数大。

一九氢在高温氧存在的条件下自燃,产生馒爆一氧化九四年省节能监测中心对76台各类工业锅炉进碳在空间继续与氧反应生成二氧化碳。

这样,使燃烧由行炉渣含炭量监同,只有1二台合格,合格率仅为14nf4ff的表面反应转化为迅速的空间反应,从而提高化有的锅炉炉渣含炭量高达50%以上;对91台各类工业学反应温度38.6c-180c,因此可明显地加速燃烧过锅炉排烟空气系数进行监测。

和隆BCS系统与青钢控制系统之间的无扰切换

和隆BCS系统与青钢控制系统之间的无扰切换

和隆BCS系统与青钢控制系统之间的无扰切换作者:陈玉敏来源:《无线互联科技》2014年第08期摘要:介绍北京和隆优化控制技术有限公司的高炉热风炉通用优化控制技术(BCS)与青钢4#炉控制系统之间无扰切换的实现方法和应用效果。

关键词:OPC;BCS;PLC;IFIX1 引言青岛银钢炼铁有限公司4#高炉有效容积为500M3,投产于2002年8月,控制系统下层采用施耐德公司的PLC系统,上层采用的GE公司的IFIX4.5,主要的优化实现靠得是人工手动经验值调节,效果不是十分理想。

随着青钢技术的进步,高炉的利用系数也不断提高,为了更好提高高炉的燃烧效率,响应国家节能减排的号召,青钢于2011年引进了北京和隆优化控制技术有限公司的高炉热风炉通用优化控制技术BCS。

2 BCS简介北京和隆优化控制技术有限公司的高炉热风炉通用优化控制技术BCS是对高炉的热风炉来说,它的作用是安全平稳地给高炉提供尽可能高温的热风,降低高炉的焦炭用量,达到节能降耗的目的。

其自动控制的内容有两个:一是安全地自动换炉,二是经济地自动烧炉。

3 系统解决方案虽然和隆公司的高炉热风炉燃烧优化控制系统BCS和青钢现有运行的施耐德的昆腾系列PLC系统是两套各自独立的控制系统,但BCS系统由于没有单独的数据采集单元,需要从PLC系统获取所有的运行数据,以便于后期分析优化。

同时整个系统的控制权需要在手动和BCS之间进行切换,因此只需要在上层控制IFIX4.5中加入数据交换和无扰切换即可。

由于IFIX4.5自带OPC(OLE for Process Control,用于过程控制的OLE),而和隆的BCS系统也带有OPC。

因此通过OPC这个实现二者之间的实时,高速数据交换,也实现BCS与PLC之间控制的无扰切换。

3.1 硬件实现将BCS的操作站和IFIX的上位机,通过交换机和网络配置建立物理上的关联。

3.2 软件实现首先,在IFIX操作员站上配置DCOM,使和隆的BCS具有对本计算机数据具有访问权限,并对相应的采集数据进行沟通,主要是使一些实时数据能在BCS的操作站上显示,并形成历史数据,从而方便进行数据分析优化。

bcs一类化合物制剂开发策略

bcs一类化合物制剂开发策略

一、概述BCS(Biopharmaceutics Classification System)是美国FDA提出的一种化合物分类系统,用于评估药物在体内的溶解度和渗透性。

根据BCS分类,药物可分为四类,其中BCS I类化合物具有高溶解度、高渗透性,是药物制剂研发中的理想选择。

本文将就BCS I类化合物制剂开发策略进行讨论。

二、BCS I类化合物的特点1. 高溶解度:BCS I类化合物在体内易于溶解,能够迅速被吸收。

2. 高渗透性:BCS I类化合物在肠道内具有良好的渗透性,有利于药物的吸收和生物利用度。

3. 生物利用度高:由于溶解度和渗透性良好,BCS I类化合物在体内的生物利用度较高。

三、BCS I类化合物制剂开发策略针对BCS I类化合物的特点,制剂开发策略主要包括以下几个方面:1. 选择合适的制剂形式针对BCS I类化合物的高溶解度和高渗透性,可选择片剂、胶囊剂、颗粒剂等制剂形式。

根据具体药物性质和适用人裙的需求,选择最合适的制剂形式。

2. 优化制剂配方在制剂配方中,应注重提高药物的溶解度和增强渗透性。

可采用添加助溶剂、表面活性剂等方法来提高溶解度;通过选择合适的载体或制备方法来增强渗透性。

3. 药物释放控制策略针对BCS I类化合物的高溶解度和渗透性,制定合理的药物释放控制策略是十分重要的。

可采用渐进释放技术、缓释技术等手段,延长药物在体内的释放时间,保持血药浓度的稳定性。

4. 提高制剂的稳定性为保证制剂的稳定性和安全性,可采用适当的添加剂、包衣技术等手段来提高制剂的稳定性和降低刺激性。

5. 提高制剂的制备工艺通过优化制剂的制备工艺,提高产品的质量稳定性、生物利用度和药效性。

6. 提高制剂的体内外相关性研究和评价制剂的体内外相关性,确保制剂在实际应用中的效果与预期一致。

四、结语BCS I类化合物制剂开发是一项复杂而又具有挑战性的工作,需要在制剂形式、配方优化、药物释放控制、稳定性提高、制备工艺等方面进行全面的研究和优化。

BCS应用与操作介绍

BCS应用与操作介绍

支持中心
维护R3集团科目表及 与运营科目对应关系
通知已上线企 业在生产机相 应变更
结束
26
子分配

子分配:出于合并或者报表出具目的,对合并会计科目做进一步的细分
细分类别:赋予子分配、业务类型、合作伙伴单位等角色的特性的组合
25
SEM_BCS_002:合并会计科目维护流程
部门/岗位
业务流程
总部财务 报表主管 岗位
结束
审核确认

总部财务 BCS业务管 理岗位
是否需要 更新合并 会计科目 ?
是 合并会计科目 维护申请 更新的合并会 计科目表
维护合并会计 科目 更新合并会计 科目层次
总部合并报 表岗位
开始
合并报表需 求变更
4
中×财务报表解决方案-在BW中出具的报表分析 目前在BW中出具的报表分析:
固定资产类报表:需要基于资产模块(AA)中固定资产类别、评估 组1(生产用、非生产用等)、业务类型(购入盘盈盘亏等)进行原 值、折旧、减值的明细披露,不能单纯基于会计科目取值;
在建工程类报表:需要基于项目系统模块(PS)中项目/WBS/网络 或CO模块的内部订单明披露计划和投资成本以及结转资产、费用情 况,无法单纯基于会计科目取值; 事业部报表:事业部收入成本等管理分析报表需要基于成本模块( CO)中成本中心、产品、成本要素、生产订单、内部订单、获利能 力段等取值,不能单纯基于会计科目取值。
SAP BW 报表
SEM BCS
OLAP SAP BW
数据反馈
数据抽取 非SAP系统
11
SEM-BCS功能
集成的法定和管理合并 多维度的数据基础 灵活的合并组织结构(法人单位/利润中心…) 根据需要实现多种数据类别的合并(实际、计划数据…)

BMS系统简介

BMS系统简介

BMS系统简介BMS系统是建筑物管理系统(Building Management System)的简称,也被称为楼宇自控系统(Building Automation System,简称BAS)或楼宇管理系统(Building Control System,简称BCS)。

它是一种集成化的自动化系统,用于监控、控制和优化建筑物的各种设备和系统。

BMS系统的主要功能包括能源监测和管理、照明控制、空调控制、机械设备控制、安防监控等。

通过集成多个子系统,可以实现建筑物内部各个设备的互联和自动化控制,提高建筑物的舒适度、安全性和效率,降低能源消耗和维护成本。

首先,BMS系统可以对建筑物的能源消耗进行监测和管理。

通过实时监测建筑物的用电、用水、用气等能源的消耗情况,并对能源使用效率进行评估和优化,可以帮助建筑物管理者及时发现能源浪费和异常现象,并采取相应的措施进行调整和管理,从而实现能源的节约和环保。

其次,BMS系统还可以实现对照明系统的智能控制。

通过感应器、时钟和环境控制器等设备,系统可以实时感知建筑物内部的光照情况和人员流动情况,并根据需求自动调整照明系统的亮度和工作模式,以提供舒适、高效的照明环境,并减少能源的浪费。

另外,BMS系统还可以对建筑物的空调系统进行集中控制和管理。

通过传感器和执行器等设备监测和调整建筑物内部温度、湿度和空气质量等参数,系统可以自动调控空调系统的运行模式和参数设置,以提供舒适的室内环境,并减少空调能耗。

此外,BMS系统还可以对建筑物的机械设备进行集中监控和控制。

通过传感器和执行器等设备监测和调控建筑物内部的电梯、通风系统、水泵、水箱等设备的运行情况和能耗,系统可以实现对机械设备的故障检测、预警和自动化控制,从而提高机械设备的可靠性和使用效率。

最后,BMS系统还可以实现对建筑物的安防监控。

通过视频监控设备和门禁系统等设备,系统可以实时监测和录制建筑物内部的安全情况,并实现对入侵、火灾等紧急情况的自动报警和处理,保障建筑物和人员的安全。

FISCO BCOS 技术应用实践

FISCO BCOS 技术应用实践

会保证合约一定会被及时地执行。 由于区块链的去中 心化特性,智能合约的执行是一个无法逆转的单向过 程,因而具有客观性。 从以太坊开始,区块链逐渐从加 密数字货币的代名词演变为一种可信服务的基础组件。
除比特币、以太坊这类所有节点都可以自由进入 和退出的公有链平台外,只对经过授权的组织团体开 放的联盟链平台近年来也成为了关注的热点,如 Linux 基金会旗下的 Hyperledger Fabric 项目[4] 等。 相比传统 中心化技术架构,联盟链吸收了公有链的技术特点,融 汇了分布式架构、分布式存储、点对点网络协议、加密 算法、共识算法、智能合约等多类技术,能够很好地解 决企业间的效率和信任等合 作 问 题;同 时,相比 于 公 有链技术架构,联盟链拥有更好的安全性及性能,同 时 对 监 管 友 好, 能 够 支 持 穿 透 式 或 集 中 式 的 监 管。 因此,联盟链是目前区块链落地实践的热点,是更具 潜力的区块链部署形态。 当前,联盟链应用已经渗 透进版权、 政 务、 物 联 网、 防 伪 溯 源、 供 应 链、 司 法 存 证等各个领域。
专题: 区块链
FISCO BCOS 技术应用实践
李辉忠 李陈希 李昊轩 白兴强 石翔
( 深圳前海微众银行股份有限公司,深圳 300051)
摘要:介绍了 FISCO BCOS 架构及特征,阐述了 FISCO BCOS 的共识机制、并行交易处理模型、分布式存 储、安全控制等关键技术,探讨了基于 FISCO BCOS 平台的业界应用案例,总结了 FISCO BCOS 在技术、 应用及生态建设上的布局及实践,旨在对联盟链技术的相关研究提供帮助。 关键词:区块链;联盟链;FISCO BCOS;共识机制;智能合约;分布式存储;安全控制
1 引言
区块链是一种使用链式数据结构来验证与存储数 据、使用密码学保证数据传输和访问安全的技术。 作 为区块链最原始的应用[2] ,比特币系统将区块链作为 其在复杂网 络 环 境 中 建 立 信 任 与 协 作 机 制 的 基 础 技 术。 在比特币协议中,用户通过特定的脚本语言构建 交易行为,由组成 P2P 网络的节点负责将多个用户的 交易行为封装为区块并通过算力竞争记账权,随后获 取到记账权的节点产出的区块会在整个网络中传播及 记录,这个过程中的所有环节均会使用密码学技术以 确保信息安全。 由于每个区块都会记录上一个区块的 哈希值以构成链式结构,因此比特币系统中的数据记 录在各个节点间能够保持一致且不可被篡改,同时任 何交易行为都可被追溯,从而实现了可多方共同参与 维护的分布式账本。

BCS技术在大型圆环形竖炉上的应用

BCS技术在大型圆环形竖炉上的应用
魏金 辉 于现 军 李 雪丽 宫慧仲 1虏铜集 团承钢公 司自动化 分公 司 ( 河北承德 0 7 0 ) 2北京和隆优 化控制技 术有 限公 司 ( 60 2 北京 1 0 9 ) 0 0 6

要 : 绍 “ 用 燃烧 优化 控 制技 术 ( C )”在 大型 圆环 形 竖 炉上 的应 用 。由 于煤 气压 力和 热值 的波 动 介 通 B S
维普资讯
解 决 方案
BS C 技术在大型圆环形竖炉上的应用
Ap l a i n o h pi t f e BCS T c n lg c o t e h oo y
_ L re l a q iq p :h f I r a e n n I e ^‘ ・ - n c y = a 一 ; t u
作 的仪 表 和 电气 系 统 , 温 度 、 力 和变 频 器或 特 殊 如 压 智 能软 伺 服 模 块 , 用先 进 的软 测 量技 术 及可 靠 的 测 采 控 信 号 获 得 能 反 映 燃 烧状 态 的 中 间变 量 , 即燃 烧 效
果变量:

比, 一 步 影 响竖 炉 燃 烧 室 的温 度 。 作 工往 往 采 用 进 操 最大煤气量燃烧 , 不仅 浪 费 大 量 煤气 ,由于 配 比不 合
的系 统 输 出 变 量 ; 烧 器 可 测 的 过 程 内部 变 量 ; 烧 燃 燃
、v . i. ^ wc mc n n 51
阂俄鬓 儇表2 8 第8 0年 期 0
目标 。
形竖炉之一。 CS 88 T 1 1竖炉工艺流程 图如图1 示。 所 该
竖 炉 工 艺先 进 , 要 与 之 配 套 的 燃 烧 控 制 也 先 进 实 需
用 。 着 高 炉 煤气 利 用水 平 的 上 升 , 炉煤 气 压 力 和 随 高 热 值 波 动较 大 。 方 面 , 一 由于 煤 气 热 值 降 低 , 炉 所 竖

生物药剂学分类系统

生物药剂学分类系统

生物药剂学分类系统一、BCS(biopharmaceutics classification system)即生物药剂学分类系统,是按照药物的水溶性和肠道渗透性将药品分类的一个科学的框架系统。

二、根据药物的溶解性和渗透性,推荐以下生物药剂学分类系统(BCS)Ⅰ类:高溶解性–高渗透性药物Ⅱ类:低溶解性–高渗透性药物Ⅲ类:高溶解性–低渗透性药物Ⅳ类:低溶解性–低渗透性药物三、各类药物的特点:Ⅰ类:高溶解性、高渗透性Ⅱ类:低溶解性、高渗透性Ⅲ类:高溶解性、低渗透性Ⅳ类:低溶解性、低渗透性四、做成口服药物如何优化?哪些药物不适合做成口服?-I型药物的溶解度和渗透率均较大,药物的吸收通常很好,进一步改善其溶解度对药物的吸收影响不大。

依据FDA《依据生物药剂学分类系统对口服速释型固体给药制剂采用免做人体生物利用度和生物等效性实验》的指导原则,生物学实验免做(biowaiver)目前只限于I型药物,制剂还必须满足以下条件:①为速释型口服固体制剂(30min内释放85%以上);②辅料不能影响主药吸收的速度和程度。

但具有窄治疗窗的或应用于口腔的药物不适用于生物学实验免做原则。

-II型药物的溶解度较低,药物的溶出是吸收的限速过程,如果药物的体内与体外溶出基本相似,且给药剂量较小时,可通过增加溶解度来改善药物的吸收;若给药剂量很大,存在体液量不足而溶出较慢的问题,仅可通过减小药物粒径的手段来达到促进吸收的目的。

-Ⅲ型药物有较低的渗透性,则生物膜是吸收的屏障,药物的跨膜转运是药物吸收的限速过程,可能存在主动转运和特殊转运过程。

可通过改善药物的脂溶性来增加药物的吸收。

-IV型药物的溶解度和渗透性均较低,药物溶解度或油/水分配系数的变化可改变药物的吸收特性,主动转运和P- -gp药泵机制可能也是影响因素之一。

对于IV型药物通常考虑采用静脉途径给药。

右佐匹克隆 bcs分类

右佐匹克隆 bcs分类

右佐匹克隆 bcs分类右佐匹克隆(BCS)是一种广泛应用于生物科学研究的分子生物学技术,它在DNA分子水平上可以选择性地扩增特定的DNA片段。

本文将从原理、应用和未来发展三个方面来介绍右佐匹克隆技术。

一、原理右佐匹克隆技术是基于聚合酶链式反应(PCR)的一种改进,它通过引入特定的截断位点来选择性地扩增DNA片段。

具体而言,右佐匹克隆技术通过引入特定的引物和缓冲液,使得PCR反应在特定的温度下停止,从而实现对特定DNA片段的扩增。

这一原理使得右佐匹克隆技术在许多领域得到了广泛的应用。

二、应用右佐匹克隆技术在生物科学研究中具有广泛的应用。

首先,它可以用于基因克隆。

通过选择合适的引物和缓冲液,研究人员可以扩增并克隆特定的基因片段,从而进行后续的功能研究。

其次,右佐匹克隆技术也可以用于DNA测序。

通过扩增特定的DNA片段,研究人员可以获得更多的DNA样本,进而提高测序的准确性和可靠性。

此外,右佐匹克隆技术还可以用于分子诊断,例如检测特定疾病相关的基因突变。

通过扩增和分析特定基因片段,研究人员可以快速、准确地进行疾病诊断和预测。

三、未来发展右佐匹克隆技术已经成为生物科学研究中不可或缺的工具之一,但仍存在一些挑战和改进的空间。

首先,右佐匹克隆技术在选择性扩增上仍有一定的限制。

由于引物的设计和缓冲液的选择,右佐匹克隆技术只能扩增特定的DNA片段,而对于一些结构复杂的片段则存在一定的困难。

其次,右佐匹克隆技术在扩增效率和特异性方面仍有待提高。

研究人员需要不断优化引物和缓冲液的选择,以提高扩增的效率和特异性。

此外,随着基因组学和生物信息学的快速发展,右佐匹克隆技术也需要与其他技术进行结合,以满足更多复杂实验的需求。

总结起来,右佐匹克隆(BCS)作为一种重要的分子生物学技术,在基因克隆、DNA测序和分子诊断等领域具有广泛的应用。

随着技术的不断改进和发展,相信右佐匹克隆技术将在生物科学研究中发挥越来越重要的作用。

希望未来能够通过进一步的研究和创新,提高技术的效率和特异性,从而更好地服务于生物科学的发展。

BCS技术在垃圾焚烧发电厂的应用

BCS技术在垃圾焚烧发电厂的应用

BCS技术在垃圾焚烧发电厂的应用1 垃圾焚烧锅炉应用前景如今,中国的垃圾产量世界第一。

资料显示,历年来堆积的垃圾已经超过60亿吨,侵占了300多万亩的土地并对周边产生严重的环境污染甚至灾难,全国600多座城市有三分之二被垃圾包围。

据统计,目前国内每年城市垃圾产生量在1.8亿吨左右,90%为填埋,只有7%为焚烧,其余为堆肥等处理方式。

在全国1636个县城里,每年的垃圾产生量在5000万吨左右。

在全国650多座城市当中,325个城市还没有建设生活垃圾处理设施。

大量的垃圾只是做简单的堆放,在城市里产生了大量的异味以及一氧化碳等,严重污染了水体、大气、土壤。

2015和2020年中国城市垃圾年产量将达1.79亿吨和2.1亿吨。

在中国人多地少、能源紧缺,城市化进程快速发展的现实情况下,如果全国垃圾完全焚烧利用,每年可节约3600多万吨煤,将大大减少煤炭开采潜在的安全事故,减少9400多万吨二氧化碳排放,既可抑制全球气候变暖,又为中国节能减排和低碳经济建设做贡献。

垃圾焚烧发电,是符合国情最明智的选择。

2 国内CFB垃圾焚烧炉的控制现状目前国内的CFB垃圾焚烧炉的运行操作大多是依靠操作人员手动控制,因为国内未经分类筛选的垃圾存在着热值低且变化大(热值范围大约1000~1300大卡)、水分变化大(15%~50%)、成分复杂,除厨房垃圾外,还有建筑垃圾、玻璃、金属、陶瓷、塑料等等,断料、堵料比较频繁的问题势必造成焚烧炉的工艺参数波动大、运行不稳定,同时增加了有害气体的排放可能性,也减小了垃圾处理能力,操作人员的劳动强度非常大。

3 BCS技术改造内容以和隆优化公司实施的汉口绿能垃圾发电为例。

(1)实现自动控制。

在现有条件下将CFB垃圾焚烧炉投入自动运行,保证锅炉运行参数的稳定性,根据设定负荷及时调整各个执行设备,及时克服垃圾品质、负荷调整等工况的变化,将操作人员从繁重的操作中解放出来。

采用软测量技术利用现有的电机电流、变频输出、反馈等参数构建风量、煤量、给料量等参数;利用和隆优化专家算法根据床温、负荷、氧量等参数的变化以及变化趋势及时进行各个回路的调整;利用故障诊断和自愈控制技术,结合安全控制与报警功能使锅炉时刻运行在一个相对安全的区间,并能够将部分发生或即将发生的故障自动处理。

生物药剂学分类系统中Ⅱ类药物增溶的研究进展

生物药剂学分类系统中Ⅱ类药物增溶的研究进展

生物药剂学分类系统中Ⅱ类药物增溶的研究进展背景生物药物作为目前医学上很热门的研究方向之一,在临床治疗中已经成为了很多疾病的主要治疗手段。

生物药剂学分类系统(BCS)是一种通过理化性质来分类生物制剂的体系,目的是为了在药物开发过程中指导药物的优化和开发。

其中Ⅱ类药物即为低溶解度且高渗透性,其疏水性会导致其在生物体内的分布和生物利用度不理想。

因此,提高Ⅱ类药物的溶解度并不断增加其生物利用度,已经成为了生物制剂药物开发的一个重要研究方向。

增溶的定义和机制增溶是指药物在生物体内的高溶解度和高生物利用度之间建立起联系,并确保其在药物治疗中达到预定目标的过程。

药物分子的增溶可以通过多种机制实现,其中包括以下几个方面:•改变药物分子本身的物化性质,提高其溶解度和活性,使其在生物体内的利用度得到提高。

•充分利用已有的药物剂型基础,使药物分子合理释放,塑造出不同的溶解行为,以便调整其生物利用度。

•通过优化药物剂量决策,调整药物处理工艺,或将不同药物组合,并调节药物间的相互作用从而增加药物分子的溶解度。

增溶技术的影响提高药物分子的溶解度和生物利用度,不仅可以提高药物的疗效,还有助于减轻患者的用药负担,降低药物的不良反应和不良事件的发生率,从而降低医疗卫生资源的浪费。

因此,不断优化药物分子增溶的技术和理论,已经成为了生物制剂药物开发的主要方向。

增溶技术的研究进展目前,有很多种增溶技术已经被广泛应用于生物制剂药物开发中。

以下是几种比较常见的增溶技术:静电喷雾静电喷雾技术是一种将药物分子透过一个液滴喷雾出来的方法,以达到增溶的效果。

该技术可通过改变喷嘴尺寸、药物溶液浓度等因素来调控药物分子的大小和形式。

虚拟高通量筛选技术虚拟高通量筛选是基于计算机模拟的药物开发技术。

其基本原理是基于预测药物分子-蛋白质相互作用模型,通过虚拟筛选和模拟计算,帮助优化药物分子的物化性质和化学结构,提高药物的溶解度和生物利用度。

载体技术载体技术是一种通过将药物分子与一种所谓的载体或分子粘合在一起,从而增加药物分子的溶解度和生物利用度的技术。

最小冗余最大分离准则特征选择方法

最小冗余最大分离准则特征选择方法

最小冗余最大分离准则特征选择方法赖学方;贺兴时【摘要】Feature selection is an effective technique for analyzing high-dimensional data. To improve the performance of traditional feature selection methods, a novel criterion function named minimum redundancy and maximum separability for feature selection is proposed by combining the F-score and mutual information. Based on the new criterion function, the features select own a better ability for classification and prediction. Binary cuckoo search algorithm and quadratic pro-gramming algorithm are adopted to search the optimal subset of features, the accuracy and the amount of computations for feature selection of these two search strategies are analyzed. Finally, the effectiveness of the proposed principle is verified by the experimental results though conducting tests on UCI datasets.%特征选择是处理高维数据的一项有效技术.针对传统方法的不足,结合F-score与互信息,提出了一种最小冗余最大分离的特征选择评价准则,该准则使所选择的特征具有更好的分类和预测能力;采用二进制布谷鸟搜索算法和二次规划两种搜索策略来搜索最优特征子集,并对两种搜索策略的准确性和计算量进行分析比较;最后,利用UCI数据集进行实验测试,实验结果说明了所提理论的有效性.【期刊名称】《计算机工程与应用》【年(卷),期】2017(053)012【总页数】6页(P70-75)【关键词】高维数据;费希尔得分;搜索策略;特征选择【作者】赖学方;贺兴时【作者单位】西安工程大学理学院,西安 710048;西安工程大学理学院,西安710048【正文语种】中文【中图分类】TP391近年来,在统计建模和机器学习等研究领域,出现越来越多的高维数据。

群体智能优化算法-布谷鸟搜索

群体智能优化算法-布谷鸟搜索

第六章布谷鸟搜索[1]6.1介绍布谷鸟(杜鹃)是一种非常迷人的鸟类,它们不仅能发出各种声音或叫声,还能以不同的方式繁殖。

杜鹃科中的犀鹃(Ani Cuckoo)和圭拉鹃(Guira Cuckoo),将它们的蛋放在其他鸟的巢中,从此杜鹃鸟的蛋完全依赖于寄主鸟的照料,这就是巢寄生。

如果寄主鸟发现蛋不是它们的,要么把蛋扔掉,要么放弃巢穴,然后寄主鸟再建一个新的巢穴。

为了防止这种情况的发生,雌性布谷鸟已经进化到可以模拟寄主蛋的颜色和纹理,从而降低被遗弃的可能性。

同时蛋也会分布在不同的巢中,以减少蛋丢失的机会。

如果布谷鸟的蛋没有被识别出来,它通常会在寄主鸟蛋之前孵化,并把其他的蛋从巢中踢出去,这样就能分得更多的食物,甚至有些布谷鸟雏鸟也能模仿寄主雏鸟的叫声。

巢寄生的一个好处是,父母不需要投资筑巢或喂养幼鸟。

他们可以花更多的时间在捕食和繁殖上。

随着时间的推移,自然选择使寄主鸟和布谷鸟都进化了,使得每一代中最适合的鸟存活下来。

布谷鸟的这种繁殖行为是协同进化的最佳模型之一,也是最近发展的优化技术,即布谷鸟搜索的基础。

6.2人工布谷鸟搜索布谷鸟搜索受布谷鸟的巢寄生行为和一些鸟类和果蝇的莱维(Lévy Flight)行为的启发,是由Xin-She Yang和Suash Deb (2009)[2]提出的一种新型的基于群体的优化技术。

布谷鸟算法源于以下三条规则[3]:●每只布谷鸟每次产下一枚蛋,并将其放入随机选择的巢中;●具有优质蛋的最佳巢会被进入到下一代;●可用的寄主巢数量是固定的,且寄主以概率pa∈(0,1)发现布谷鸟放的蛋。

在这种情况下,寄主可以消灭该蛋或放弃旧巢另建新巢。

在进一步研究算法之前,先讨论一些数学术语和函数。

6.2.1 随机变量任何随机现象的输出都是随机变量,并用X 表示。

如果一个随机变量只取不同的值,比如1,2,那么它就是离散的;如果它可以在一个区间内取任意值,那它就是连续的。

这些通常用曲线下的面积或积分表示。

中药bcs分类 -回复

中药bcs分类 -回复

中药bcs分类-回复中药BCS分类:了解中药溶解度与渗透性引言:中药作为中国传统药物的重要组成部分,拥有悠久的历史和广泛的应用。

然而,如何充分发挥中药的药理作用以及确保其药效达到最佳水平,是中药研究领域一直关注的问题。

在此背景下,BCS(Biopharmaceutics Classification System,生物制药学分类系统)的应用成为评估中药药物溶解度和渗透性的重要方法。

一、BCS的概念及意义BCS是根据药物的溶解度和渗透性,将药物分为四类的分类系统。

这四类分别为:I类(高溶解度、高渗透性)、II类(低溶解度、高渗透性)、III 类(高溶解度、低渗透性)和IV类(低溶解度、低渗透性)。

BCS的意义在于帮助研究者科学评估和预测药物在体内的行为及其与药效的关联,从而指导临床应用中药和新药研发。

通过BCS分类,可以更好地了解中药的吸收、分布、代谢和排泄(ADME)过程,为优化中药制剂的设计提供理论依据,进而提高中药的疗效和安全性。

二、BCS分类与中药研究1. I类中药I类中药指的是那些既具有良好溶解度,又具备良好通过细胞膜的渗透性的中药。

这类中药通常能够迅速溶解于胃肠道中的体液,并且能够轻松地穿过细胞膜进入血液循环。

这种药物的吸收多依靠被动扩散。

2. II类中药II类中药的特点是溶解度较低,但对细胞膜具有足够的渗透性。

这种药物的吸收主要受到溶解度的限制,因此,针对II类中药的研究应重点关注如何提高药物的溶解度,以提高其吸收效率。

3. III类中药III类中药具有良好的溶解度,但其通过细胞膜的渗透性较低。

这类药物的吸收过程主要取决于溶解度和溶液的扩散速率,因此,在该类中药的研究中,需要考虑如何提高药物的渗透性。

4. IV类中药IV类中药是指既具有较低溶解度,又具有较低渗透性的中药。

这类药物在体内的吸收和药效表现较差,因此,研究者需要探索提高其溶解度和渗透性的方法,以改善药效。

三、BCS分类对中药开发的意义1. 优化制剂设计根据不同的BCS分类,中药研发者可以有针对性地进行制剂设计。

封装bcs单位

封装bcs单位

封装bcs单位【实用版】目录1.封装 bcs 单位的背景和意义2.封装 bcs 单位的方法和步骤3.封装 bcs 单位的应用实例4.封装 bcs 单位的优点和局限性正文一、封装 bcs 单位的背景和意义随着计算机技术的飞速发展,软件开发和设计也日益成熟,为了提高软件质量和开发效率,很多编程语言和开发框架都采用了模块化的设计理念,将功能划分为独立的模块进行开发和维护。

在这个过程中,封装 bc 单位作为一种优秀的代码组织方式,逐渐被广大开发者所接受。

二、封装 bcs 单位的方法和步骤1.明确 bc 单位功能:首先要明确 bc 单位的功能和职责,将其从其他模块中独立出来,形成一个明确的、可复用的代码块。

2.设计 bc 单位接口:为了方便其他模块调用 bc 单位,需要设计合适的接口,使得外部模块可以通过调用接口来实现 bc 单位的功能。

3.编写 bc 单位代码:根据前面明确的功能和接口设计,编写具体的代码实现 bc 单位的功能。

在编写过程中,要注重代码的规范性、可读性和可维护性。

4.测试 bc 单位:完成 bc 单位的编写后,需要对其进行充分的测试,确保其功能正确、性能优良、可靠稳定。

5.部署 bc 单位:将测试完成的 bc 单位部署到项目中,供其他模块调用。

三、封装 bcs 单位的应用实例以一个简单的登录功能为例,可以将登录验证、用户信息查询等功能封装为一个独立的 bc 单位,提供登录验证接口和其他相关接口,供前端页面和后台管理系统调用。

四、封装 bcs 单位的优点和局限性优点:1.提高代码复用性:封装 bc 单位可以将重复的代码片段抽象出来,避免重复编写,提高代码复用性。

2.提高代码可维护性:封装 bc 单位将功能划分为独立的模块,有利于代码的组织和管理,提高了代码的可维护性。

3.提高代码可读性:封装 bc 单位可以提高代码的可读性,使得其他开发者更容易理解和维护代码。

局限性:1.增加开发难度:封装 bc 单位需要进行接口设计、代码编写、测试和部署等多个环节,相较于直接编写代码,增加了开发难度。

广西联通:以BCS系统践行管理革新

广西联通:以BCS系统践行管理革新

广西联通:以BCS系统践行管理革新
梁世红
【期刊名称】《通信世界》
【年(卷),期】2011(000)021
【摘要】广西联通经过一年多的思考与实践,直面公司历史上累积的各种弊端,将管理更深一层,提出了"以BCS系统推进管理进步"的整体思路,并在实践中取得了成效。

【总页数】2页(P36-37)
【作者】梁世红
【作者单位】广西联通信息化部
【正文语种】中文
【相关文献】
1.创新发展模式践行科学发展——广西探求墙材革新可持续发展之路 [J], 孙宜宾;邱咏真
2.新时代应急管理的组织体系革新:从"分散"走向"整体"——兼论践行总体国家安全观的组织支点 [J], 李尧远;王国桥
3.企业绩效管理在全面预算管理中的作用——广西联通预算趋准机制管理实例分析[J], 沈丹
4.金算盘助力中国联通轻松管理千亿资金——中国联通应用金算盘资金管理系统纪实 [J], 金力
5.“险情在哪里党员干部就冲锋在哪里”——广西应急管理系统在防汛抢险救援
践行初心使命 [J], 李青山[1]
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欢迎光临山东海化热电 交流指导!
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BCS技术的知识产权
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售后服务
• 定期电话回访优化系统投入运行情况。 • 及时进行软件的升级更新。 • 积极配合厂里的设备改造。 • 响应厂里的要求,及时提供远程趋势查看、
参数调整控制。
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和隆优化公司介绍
• 和隆优化公司成立于2004年,注册资本2000万元 • 国家高新技术企业、双软企业、国家备案节能服务公司 。拥
佳运行状态。
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BCS技术的优化节能
节能效果来源于BCS的多维优化技术: 在保证设定燃烧装置输出负荷保持稳定的前提下, BCS 始终寻找并嵌位于最少的燃料量消耗; 当燃料质量(低位发热值、挥发份、含水等)发生变化 时, BCS始终寻找并嵌位于与之最匹配的助燃风量以进一 步减少燃料量消耗; 当负荷、设备性能等发生变化时, BCS始终寻找并嵌位 于与经济运行始终匹配的最佳控制点。和隆优化提出了浮 动控制点的概念。
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优化技术的角色
BCS相当于配备了一群操作专家: 责任心强、 不知疲倦、 经验丰富
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优化技术作用---经济性
优化控制的本质是什么?--挖掘企业最大效益
生产企业最大效益M是什么?让装置运行在最佳状态!
M=f(安全运行,稳定运行,长周期运行,满负荷运行,优质运行,低成本运行)
优化控制保证生产装置安、稳、长、满、优、低运行
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BCS技术特点---瞎子爬山法工程化
有经验的操作人员可 以根据每次操作后参 数的变化趋势,人工 改变控制量等部分参 数,直到临近最高点 (亚优点),这种行为
叫做“自寻优”的
思路。 但由于工况的频繁波 动,人工是无法长期 使锅炉运行在最佳燃
烧状态的。
和隆优化用高级 语言编写的“通 用燃烧优化模块 ”则就是基于“ 自寻优”算法的 基本思想,建立 起了一个科学的 燃烧器燃烧优化 控制模型。就相 当于一群非常有 经验的操作人员 ,始终不断地根 据工况的变化趋 势及时调整燃烧 状态,使锅炉始 终稳定保持在最
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BCS应用---600t/h CFB锅炉验收
验收签字页 验收签字现场
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BCS应用---240t/h CFB锅炉
2013年对#7、#8 炉240t/hCFB锅 炉进行BCS技术 改造
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优化技术的实现方式---硬件
说明:
1、不涉及现场改造,工作量小; 2、在原系统之上实施改造,改造过程中
对正常生产没有影响。
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BCS应用---600t/h CFB锅炉实现功能
(1)实现锅炉给煤、给水、炉膛负压、减温水、主汽 温度、燃烧自动等自动化回路的运行,提高了锅炉运 行的稳定性,大大降低运行操作人员的劳动强度;
(2)提高了锅炉运行的安全性---如安全限幅、防错 处理(信号智能选取)、自愈控制(断煤自动处理、 床温纠偏、氧量纠偏)控制点查看与修改、氧量和水 位参数随机选择开关、智能语音报警等;
(3)实现锅炉优化节能运行,煤耗降低1.77%; (4)环保优化---煤炭充分稳定环保燃烧,满足排放
要求对环保成本优化; (5)延长了锅炉的连续运行周期。
7
BCS应用---600t/h CFB锅炉验收
实时对比测试:人工DCS和BCS系统各连续运行168 小时,进行了168小时数据采集并分析
BCS系统运行:2011年12月17日---2011年12月23日 人工DCS运行:2011年12月16日---2012年01月03日
有国家发明专利、国家级新产品、科技成果、软著百余项。 • 2013年登陆新三板,成为优化控制领域第一家上市公司。
股票简称:和隆优化(430290) 。 • 全资子公司1个:北京和隆软件股份公司
控股子公司3个:山东和隆优化能源科技有限公司、江苏和 隆优化能源科技有限公司 、北京凯米优化公司 。 • 公司核心业务涉及热电、冶金、城市供热、氯碱化工、水泥、 生物质和垃圾发电等领域。 • 致力于符合中国国情的过程优化技术、物联网与信息化技术、 过程优化仿真技术及大系统协调优化技术的研发和服务。
山东海化热电公司从2002年开始意识到优化的意 义,在热电新线#6炉开始优化技术试验,后续逐年 对#7-#12锅炉进行优化技术改造,取得了一定成效, 但实际运行不是很理想。
4
分析---难以实现优化运行的主要原因
☆ 装置本身的高度复杂性
CFB锅炉燃煤品种多变、锅炉负荷变化频繁、锅炉燃烧滞后、母管制 系统需要协调控制、运行人员操作水平参差不齐。
100
100
95.6
100
87.86
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94.99
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BCS应用---600t/h CFB锅炉验收
从上图(2011年12月18日)可以看出煤的(红线)优化次数为17次, 其中有效优化次数为6次(两次扰动以上的红线)。风的优化次数 (黄线)为41次,其中有效优化次数为19次(两次扰动以上的黄线)
结论:在运行过程中系统投入率大于98%,运行状态良好, 操作简单方便,实现了锅炉燃烧自动化控制,使锅炉的运 行更趋安全、稳定和经济,折合标煤的节煤率为1.77%。
总计 7天平均
BCS
DCS
节约
69.4884kg/t 70.7420kg/t 1.254kg/t
节能效率 1.77%
8
BCS应用---600t/h CFB锅炉验收
海化热电BCS优化技术应用
---提高锅炉运行安全经济性
中海油山东海化热电公司 北京和隆优化科技股份有限公司
海化热电主要装备情况介绍 海化热电自动控制应用发展 BCS技术在海化热电应用 BCS技术和服务 和隆优化公司介绍
2
山东海化热电主要装备情况介绍
山东海化热电现分为热电新线和热电三厂两部分, 其中热电新线装备7台锅炉4台汽轮发电机组,热电三厂 装备3台锅炉2台汽轮发电机组。
5
BCS应用---热电三厂600t/h CFB锅炉
目前采用北京和隆优化科技股份有限公司燃烧优化 BCS系统,在现场原有控制台内针对3台锅炉增加3套优 化控制系统。
在OPC通讯软件的支持下,使优化系统与原DCS系统 无缝整合到一起。通过从某一台DCS操作员站读取系统 需要的参数数据,经过优化站控制软件的寻优控制功能, 由运行人员通过专门的优化操作界面投入相关自动,进 行锅炉汽水和燃烧系统的控制调节,达到优化控制要求。
☆ 测控仪表所存在的问题
风量和煤量测量仪表不准确、给煤机存在断煤较频繁、没有安装-如 热值在线分析仪、氧含量表的精度较低、调节阀死区较大、调节挡板流量 特性不好等。
☆ 先进控制理论的工程化问题
基于物料平衡和能量平衡,优化控制方法的选择和对现场仪表、设备 较高的要求才能完成。
2011年选择了北京和隆优化的BCS技术-利用自身六 大核心技术,在克服上述困难基础上,实现了锅炉在 有限条件下燃烧效率最大化的目的。
热电新线目前有220t/h循环流化床锅炉1台、 240t/h循环流化床锅炉6台、三电厂装备600t/h循环流 化床锅炉3台。
3
山东海化热电锅炉自控技术发展
山东海化CFB 锅炉燃料质量多变、负荷多变,除 了给水自动外其它操作完全是人工调整。存在的问题 主要有:自动化程度低,操作量大;运行过程负荷起 伏大,需要运行人员时刻监控各项工艺参数,人工调 整频繁,锅炉燃烧达不到最佳工况;煤耗高,节能压 力大。
自控率统计(2011年)
班次
12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日
0:00-8:00(%) 99.7 100 99.9 98.16 100 100 100
8:00-- 16:00-- 备注 16:00(%) 24:00(%)
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