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摘要:
建立了延迟焦化过程模型对不同性质原料和操作条件下的液体产品产率进行预测,可实现生产参数调优,进一步提高延迟焦化装置的经济效益。以某炼油厂1.4 Mt/a 延迟焦化装置为研究对象,从十一集总动力学模型出发,建立了动态平衡假定下反应器数学模型,选取机理模型计算结果和关键位点历史数据为 BP 神经网络输入,针对延迟焦化液体产品构建了十一集总动力学-BP 神经网络串联混合模型。以焦化柴油产率预测为例,分析了混合模型的预测效果,并与单一机理模型和 BP 神经网络经验模型进行对比。对比结果表明,3种模型中混合模型预测精度最高,受原料物性和操作条件波动影响小,其预测结果的均方根误差、平均绝对误差和平均相对误差分别为0.751百分点,0.524百分点,2.01%。
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文献信息
篇名 集总动力学-BP 神经网络混合模型用于预测延迟焦化装置液体产品产率
来源期刊 石油炼制与化工 学科
关键词 集总动力学 神经网络 混合模型 延迟焦化 产率预测
年,卷(期) 2015,(7) 所属期刊栏目 控制与优化
研究方向 页码范围 101-106
页数 6页 分类号
字数 4558字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 周晓龙 华东理工大学石油加工研究所 76 472 12.0 16.0
2 张小庆 华东理工大学石油加工研究所 3 14 2.0 3.0
3 杨文剑 华东理工大学石油加工研究所 2 12 2.0 2.0
4 张洋 华东理工大学石油加工研究所 9 10 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
集总动力学
神经网络
混合模型
延迟焦化
产率预测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
石油炼制与化工
月刊
1005-2399
11-3399/TQ
16开
北京海淀学院路18号(北京914信箱9分箱)
2-332
1957
chi
出版文献量(篇)
5780
总下载数(次)
10
总被引数(次)
32696
论文1v1指导