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1、作為冶金、機(jī)械、化工等行業(yè)的主要原料和燃料,焦炭已廣泛應(yīng)用于高爐煉鐵、電石、氣化、鑄造和有色金屬冶煉等方面。煉焦生產(chǎn)各個(gè)局部過程的穩(wěn)順運(yùn)行和協(xié)調(diào)優(yōu)化直接影響焦炭質(zhì)量、產(chǎn)量和焦?fàn)t能耗等煉焦生產(chǎn)指標(biāo)。針對(duì)煉焦生產(chǎn)過程的非線性、不確定性特點(diǎn),本文以高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)低耗為優(yōu)化目標(biāo),圍繞煉焦過程綜合生產(chǎn)目標(biāo)的智能預(yù)測(cè)與協(xié)調(diào)優(yōu)化開展研究,取得的研究成果主要包括下述三個(gè)方面:
(1)生產(chǎn)指標(biāo)與過程參數(shù)的關(guān)聯(lián)性分析與協(xié)調(diào)優(yōu)化結(jié)構(gòu)煉焦生產(chǎn)工況直接影
2、響焦炭的質(zhì)量、產(chǎn)量以及焦?fàn)t能耗,反映煉焦生產(chǎn)工況的過程參數(shù)較多,對(duì)煉焦生產(chǎn)指標(biāo)的影響程度也不相同。本文在剖析煉焦生產(chǎn)工藝機(jī)理的基礎(chǔ)上,根據(jù)煉焦企業(yè)的生產(chǎn)需要和煉焦生產(chǎn)各個(gè)局部過程的控制要求,確定了煉焦過程的質(zhì)量、產(chǎn)量、能耗等生產(chǎn)指標(biāo)與過程狀態(tài)參數(shù),對(duì)生產(chǎn)指標(biāo)、過程狀態(tài)參數(shù)和過程操作參數(shù)之間的關(guān)系進(jìn)行深入的定性分析和基于灰色關(guān)聯(lián)分析的定量分析。
基于分層優(yōu)化、分而治之的思想,提出一種基于分層遞階結(jié)構(gòu)的煉焦過程綜合生產(chǎn)目標(biāo)智能
3、建模與協(xié)調(diào)優(yōu)化策略,建立包括協(xié)調(diào)優(yōu)化級(jí)、優(yōu)化控制級(jí)和基礎(chǔ)自動(dòng)化控制級(jí)的三層系統(tǒng)結(jié)構(gòu),對(duì)各層次間的關(guān)系及其具備的功能進(jìn)行了分析和設(shè)計(jì),為煉焦生產(chǎn)過程的智能建模與協(xié)調(diào)優(yōu)化提供了一種新思路。
(2)煉焦生產(chǎn)指標(biāo)的智能混合預(yù)測(cè)模型為實(shí)現(xiàn)煉焦生產(chǎn)過程的協(xié)調(diào)優(yōu)化,需要對(duì)焦炭質(zhì)量、產(chǎn)量和焦?fàn)t能耗等生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行在線準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。針對(duì)煉焦生產(chǎn)過程的非線性、不確定性特點(diǎn),基于生產(chǎn)指標(biāo)與過程參數(shù)的關(guān)聯(lián)性分析,建立焦炭質(zhì)量、產(chǎn)量和焦?fàn)t能耗的BP神經(jīng)網(wǎng)
4、絡(luò)預(yù)測(cè)模型。針對(duì)傳統(tǒng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練算法學(xué)習(xí)效率低、收斂速度慢,易于陷入局部極小的缺點(diǎn),提出一種基于密度聚類的小生境差分進(jìn)化算法進(jìn)行BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練。
考慮到煉焦生產(chǎn)工況的波動(dòng),以及生產(chǎn)過程的時(shí)變和模型不完整性等因素,從提高模型預(yù)測(cè)性能和自適應(yīng)能力的角度出發(fā),提出一種基于滑動(dòng)時(shí)間窗口的BP模型預(yù)測(cè)性能評(píng)估策略,以及有效融合生產(chǎn)指標(biāo)偏差校正、基于即時(shí)學(xué)習(xí)技術(shù)的短時(shí)補(bǔ)償校正和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型參數(shù)校正等三種校正策略的分段校正方
5、法,并深入研究基于即時(shí)學(xué)習(xí)策略的改進(jìn)加權(quán)LSSVM局部建模方法以及動(dòng)態(tài)加權(quán)混合預(yù)測(cè)方法。通過對(duì)BP模型預(yù)測(cè)性能的有效評(píng)估以及基于性能評(píng)估的分段校正,使混合預(yù)測(cè)模型能在生產(chǎn)工況波動(dòng)時(shí)獲得更好的預(yù)測(cè)性能,實(shí)現(xiàn)對(duì)煉焦生產(chǎn)指標(biāo)實(shí)時(shí)有效的預(yù)測(cè)。
(3)面向綜合生產(chǎn)目標(biāo)的協(xié)調(diào)優(yōu)化策略為達(dá)到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗的協(xié)調(diào)優(yōu)化目標(biāo),建立以焦炭產(chǎn)量最大、焦?fàn)t能耗最小為優(yōu)化目標(biāo),焦炭質(zhì)量為約束條件,各個(gè)局部過程的狀態(tài)參數(shù)為決策變量的多目標(biāo)優(yōu)化模型。在
6、乘子罰函數(shù)法的基礎(chǔ)上,對(duì)原目標(biāo)函數(shù)和乘子罰函數(shù)進(jìn)行歸一化和論域擴(kuò)展,并引入擴(kuò)展的可行域以充分利用好的不可行解信息,提出融合核模糊C均值聚類和多種群差分進(jìn)化算法的協(xié)調(diào)優(yōu)化策略,獲得各個(gè)局部過程狀態(tài)參數(shù)的優(yōu)化設(shè)定值,將協(xié)調(diào)優(yōu)化控制問題轉(zhuǎn)化為各個(gè)過程的局部?jī)?yōu)化控制問題。
由于焦炭質(zhì)量數(shù)據(jù)的非正態(tài)特性,采用非正態(tài)數(shù)據(jù)下的多元過程能力分析方法,獲得焦炭質(zhì)量多元過程能力指數(shù),并將該指數(shù)與綜合生產(chǎn)指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)和生產(chǎn)率指標(biāo)作為評(píng)價(jià)因子
7、,采用可變權(quán)重的模糊綜合評(píng)價(jià)方法對(duì)煉焦生產(chǎn)工況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),當(dāng)評(píng)估結(jié)果不滿足給定的等級(jí)要求時(shí),采用協(xié)調(diào)優(yōu)化算法在線調(diào)整過程狀態(tài)參數(shù)設(shè)定值,從而實(shí)現(xiàn)煉焦生產(chǎn)過程運(yùn)行性能的實(shí)時(shí)優(yōu)化。
闡述了協(xié)調(diào)優(yōu)化策略的實(shí)施步驟,并對(duì)加熱燃燒過程火道溫度時(shí)滯補(bǔ)償模型和煙道吸力優(yōu)化設(shè)定模型進(jìn)行了設(shè)計(jì)。利用煉焦生產(chǎn)過程實(shí)際數(shù)據(jù),對(duì)協(xié)調(diào)優(yōu)化策略進(jìn)行仿真研究。仿真結(jié)果表明,該協(xié)調(diào)優(yōu)化策略能在保證煉焦生產(chǎn)過程穩(wěn)順運(yùn)行的前提下,實(shí)現(xiàn)煉焦生產(chǎn)過程的優(yōu)化運(yùn)行
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