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《乙烯裂解爐在線操作優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)的論文》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、摘要乙烯裂解爐在線操作優(yōu)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)乙烯裂解爐是乙烯生產(chǎn)的核心裝置,其能否平穩(wěn)地操作不僅直接影響到乙烯生產(chǎn)的產(chǎn)量和質(zhì)量,而且還會(huì)對(duì)下游化工產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生重大影響。因此,乙烯裂解爐的操作優(yōu)化研究至關(guān)重要。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,基于數(shù)據(jù)的智能模型研究也逐漸成為乙烯裂解爐建模優(yōu)化的重要方法,使得乙烯裂解爐的運(yùn)行更加安全,操作更加平穩(wěn),裂解產(chǎn)物的收率得到提高。本文首先對(duì)OPC技術(shù)進(jìn)行研究,實(shí)現(xiàn)與乙烯裂解爐現(xiàn)場(chǎng)的DCS系統(tǒng)的雙向通信,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的讀取與寫入操作,然后使用數(shù)據(jù)預(yù)處理技術(shù),包括數(shù)據(jù)融合、數(shù)據(jù)缺失值填充、數(shù)據(jù)異常檢測(cè)、數(shù)據(jù)濾波以及數(shù)據(jù)規(guī)范化
2、等算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行初步處理,以供建模優(yōu)化使用?;赗BF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、PSO算法以及K.Means聚類算法提出了DMPSO.RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練方法,建立了乙烯裂解爐裂解產(chǎn)物收率的在線軟測(cè)量模型,并采用PSO算法進(jìn)行模型優(yōu)化,具體的應(yīng)用實(shí)例表明,操作優(yōu)化后,乙烯收率和丙烯收率都得到不同程度的提高,驗(yàn)證了DMPSO.RBF算法的有效性。在對(duì)概念格研究的基礎(chǔ)上,針對(duì)乙烯裂解爐操作優(yōu)化的具體應(yīng)用需求,本文對(duì)概念格的基本構(gòu)造算法進(jìn)行改進(jìn),同時(shí),將目標(biāo)屬性的概念用于操作規(guī)則挖掘算法,具體的應(yīng)用實(shí)例表明,本文的構(gòu)造算法大大降北京化rT大學(xué)碩J:學(xué)位論文低了概念格的構(gòu)
3、造復(fù)雜度,基于目標(biāo)屬性的操作規(guī)則挖掘算法使得挖掘過(guò)程更加有針對(duì)性,大大提高了操作規(guī)則的挖掘效率?;冢甆etFramework、COM以及設(shè)計(jì)模式相關(guān)技術(shù),開發(fā)出乙烯裂解爐在線操作優(yōu)化系統(tǒng)。系統(tǒng)具有用戶界面友好、系統(tǒng)功能豐富以及可移植、可維護(hù)、可擴(kuò)展等多種特性。實(shí)際的應(yīng)用表明,系統(tǒng)可以滿足現(xiàn)場(chǎng)操作優(yōu)化的要求,在乙烯生產(chǎn)的實(shí)際過(guò)程中取得了良好的效果。關(guān)鍵詞:乙烯裂解爐,OPC,數(shù)據(jù)預(yù)處理,DMPSO.RBFNN,概念格IIABSllRACToNLINEoPERATIoNoPTIMIZATIoNSYSTEMDESIGNANDIMPLEMENTATIoN
4、INETHYLENECRACⅪNGFURNACEABSTRACTEthylenecrackingfurnace(ECF),thekeydevicetoethyleneproduction,notonlydirectlyaffectsthequantityandqualityofethyleneproduction,butalsohasasignificantimpactontheproductionofdownstreamchemicalproducts.Therefore,researchonopermionoptimizationinECFis
5、essential.Withthedevelopmentofcomputertechnology,data-basedintelligentmodelhasbecomeanimportantmethodofmodelingandoptimizationinECF,tomaketherunningofECFsaferandoperationmorestableandtoimprovetheyieldsofpyrolysisproducts.BasedonOPCtechnology,thetwo-directioncommunicationbetwee
6、nlocalcomputerandDCSsystemofECFisachivedtoreaddatafromDCSandwritedatatoit.Thenusethedatapreprocesstechnology,includingdataintegration,datafilling,dataanomalydetection,datafilteringanddatanormalization,toprocessthecollectiondataforthefollowingmodelingandoptimization.BasedonRBFn
7、euralnetwork,PSOalgorithmandK—Meansclusteringalgorithm,DMPSO—RBFalgorithmisproposedasanewtrainingmethodofIll北京化T大學(xué)碩上學(xué)位論文neuralnetwork,toestablishtheonlinesoft-measurementmodeloftheyieldsofpyrolysisproductsinECEAtthesametime,thesoft—measurementmodelisoptimizedbyPSOalgorithm.The
8、applicationsshowthattheyieldsofethyleneandpropyleneareincreas