煉焦配煤智能優(yōu)化模型及其應(yīng)用研究

煉焦配煤智能優(yōu)化模型及其應(yīng)用研究

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時(shí)間:2019-02-25

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1、摘要煉焦配煤過程是存在諸多不確定性的復(fù)雜工業(yè)過程,配合煤的煤質(zhì)直接影響焦炭的質(zhì)量,而配合煤的性質(zhì)又是由摻配的各單種煤的性質(zhì)與配比決定的,變量之間的關(guān)系十分復(fù)雜。這種復(fù)雜的非線性關(guān)系,使得傳統(tǒng)控制方法難以實(shí)施有效的控制。在煉焦配煤過程中,配煤比是影響焦炭質(zhì)量的主要因素。本文從煉焦工藝出發(fā),提出了一種煉焦配煤智能優(yōu)化模型,能夠精確地確定配煤比,有效地提高了焦炭的質(zhì)量和配煤效率,降低了生產(chǎn)成本。論文的主要研究成果包括:(1)本文從煉焦配煤工藝流程出發(fā),詳細(xì)分析了影響配合煤質(zhì)量的各種因素,包括各單種煤的灰分、硫分、揮發(fā)分、粘結(jié)性指數(shù)、水分等。在機(jī)理分析的基礎(chǔ)上,本文提出建立配

2、合煤質(zhì)量預(yù)測(cè)模型,它以上述五個(gè)相關(guān)因素為輔助變量,采用線性回歸得到配合煤的質(zhì)量預(yù)測(cè)值。同時(shí),本文對(duì)焦炭質(zhì)量的影響因素進(jìn)行了詳細(xì)分析,采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)描述配合煤和焦炭指標(biāo)之間的關(guān)系,建立了焦炭質(zhì)量預(yù)測(cè)模型(以配合煤的水分、灰分、揮發(fā)分、硫分、粘結(jié)性指數(shù)和細(xì)度作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入來進(jìn)行預(yù)測(cè))。(2)針對(duì)傳統(tǒng)的基于人工經(jīng)驗(yàn)的配比計(jì)算量大、準(zhǔn)確性不高的特點(diǎn),本文基于給定的焦炭質(zhì)量指標(biāo)和配合煤質(zhì)量指標(biāo)、煤場(chǎng)現(xiàn)有的各大類煤種質(zhì)量參數(shù)、以及配煤和煉焦條件,根據(jù)一定的成本和庫存等約束條件,提出應(yīng)用模擬退火算法,建立了配比計(jì)算和配比優(yōu)化模型,通過該模型可以獲得最優(yōu)的配煤比和配煤方案。(3

3、)本文在IFIX組態(tài)軟件的操作平臺(tái)下,以VC++為開發(fā)工具,實(shí)現(xiàn)了煉焦配煤智能優(yōu)化應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì),并對(duì)實(shí)際運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行了分析。工業(yè)運(yùn)行結(jié)果表明本文提出的優(yōu)化策略有效地提高了配煤效率,節(jié)約了配煤成本,同時(shí)焦炭質(zhì)量預(yù)測(cè)精度達(dá)到了90%以上,有效的提高了焦炭質(zhì)量。關(guān)鍵詞:配煤過程,線性回歸,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),模擬退火算法,智能優(yōu)化ABSTRACTThecoalblendingandcokingprocess,inwhichmuchuncertaintyexists,istoocomplicatedtodescribe.Themixedcoalquality,whichisdeter

4、minedbythequalityandproportioningratioofsinglecoal,hasdirectinfluence011thecokequalityindex.ThenonlinearrelationamongthevariablesisSOcomplexthatthetraditionalmethodscanhardlycontroleffectively.Incokingprocess,blendingratioofcoalisthemainfactortoinfluenceoncokequalityprediction.Startingf

5、romthecokingprocess.a(chǎn)ncoalblendingandcokingintelligentoptimizationmodelwhichCallaccuratelydeterminethecoalblendingrateispresentinthispaper,whicheffectivelyhavebeenimprovedthequalityofcokeandthecoalblendingefficiency,thushavebeenloweredthecostofproduction.Themainstudyachievementsinclude:

6、(1)Startingatthetechniqueofcoalblendingprocess,thispaperanalyzedindetailallkindsoffactorsthatinfluencethequalityofthemixedcoal,whichincludethecomponentofash,sulfur,volatility,andwaterandfeltingindexofeverysinglecoals.Thispaperpresentbuildingaqualityforecastingmodelofmixedcoalonthebasiso

7、fprincipleanalysis,whichtaketheabovefivefactorsasassistantvariablesandobtainthequalityforecastingvaluebylinearregress.Atthesametime,thispaperanalyzedindetailthefactorsthatinfluencethequalityofthecoke,describedtherelationshipbetweentheindexofmixedcoalandcokeusingBPneuralnetworka

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