原文服务方: 天然气工业       
摘要:
为了解决高含硫天然气脱硫工艺中脱硫选择性差、能耗高等问题,提出了基于大数据的高含硫天然气脱硫工艺优化方法.首先,通过工艺流程分析,发现对性能指标有显著影响的决策参数,建立无迹卡尔曼滤波神经网络动态模型,获知了脱硫工艺的潜在规律;然后,针对原脱硫工艺中H2S、CO2过分脱除问题,采用偏好多目标优化的方法,分别以H2S浓度逼近2.5 mg/m3、CO2浓度逼近2%为目标函数,采用非支配性排序遗传算法对模型进行多目标优化,获得了最佳工艺参数.采集某高含硫天然气净化厂脱硫单元2014年1-12月的生产数据,取前80%数据作为训练集,后20%数据作为测试集,进行了仿真实验.结果表明:①所建立的动态模型能够较好地反映脱硫工艺生产规律;②优化结果建议适当降低一级吸收塔温度,提高二级吸收塔温度,提高闪蒸罐压力,并减少胺液循环量;③优化后净化气中H2S浓度将由0.62 mg/m3提高至3.22 mg/m3,CO2浓度由1.19%提高至1.99%,脱硫选择性显著提高;④相对胺液循环量下降16.67%,蒸汽消耗量减少,净化气产率提高0.8%,总体实现了增产节能降耗的目的.
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文献信息
篇名 基于大数据的高含硫天然气脱硫工艺优化
来源期刊 天然气工业 学科
关键词 高含硫天然气 大数据 神经网络 动态建模 偏好函数 多目标优化 脱硫工艺 增产节能降耗
年,卷(期) 2016,(9) 所属期刊栏目 集输与加工
研究方向 页码范围 107-114
页数 8页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.3787/j.issn.1000-0976.2016.09.013
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 李太福 重庆科技学院电气与信息工程学院 87 399 11.0 15.0
2 邱奎 重庆科技学院电气与信息工程学院 30 175 8.0 12.0
3 辜小花 重庆科技学院电气与信息工程学院 21 96 6.0 9.0
5 商剑峰 4 10 2.0 3.0
8 唐海红 重庆科技学院电气与信息工程学院 3 9 2.0 3.0
9 王坎 重庆科技学院电气与信息工程学院 1 6 1.0 1.0
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天然气工业
月刊
1000-0976
51-1179/TE
大16开
1981-01-01
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