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径向基神经网络预测天然气凝析油爆炸极限
径向基神经网络预测天然气凝析油爆炸极限
作者:
CHEN Shengchieh
景根辉
林亮
田润芝
田磊
范峥
原文服务方:
低碳化学与化工
天然气凝析油
爆炸极限
径向基人工神经网络
预测
多因素方差分析
摘要:
为了对天然气凝析油爆炸极限进行准确预测,首先在不同组分含量和现场工况条件下测定了它的爆炸上、下限,并将此实验结果作为径向基人工神经网络训练、验证和测试的样本数据库,然后以天然气凝析油中的C5、C6、C7、C8、C9+质量分数,气相中的O2物质的量分数以及操作温度为输入信号,以爆炸上、下限为输出信号,建立了天然气凝析油爆炸极限预测模型.结果表明,当隐含层节点数为34时,7-34-2型径向基人工神经网络结构合理且准确度良好,经过2190次反复迭代后,该模型的均方误差0.0099小于允许收敛误差限0.0100,预测值和期望值近似呈线性,其在训练阶段、验证阶段与测试阶段的决定系数分别为0.9997、0.9998、0.9999,具有较高的相关性,同时,除了C9+质量分数外,天然气凝析油中的C5、C6、C7、C8质量分数,气相中的O2物质的量分数和操作温度对爆炸上、下限的影响非常显著,建议给予重点关注.本文可为天然气凝析油爆炸风险地有效识别、合理控制与及时消除提供科学、可靠的理论支撑和数据来源.
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篇名
径向基神经网络预测天然气凝析油爆炸极限
来源期刊
低碳化学与化工
学科
关键词
天然气凝析油
爆炸极限
径向基人工神经网络
预测
多因素方差分析
年,卷(期)
2020,(5)
所属期刊栏目
开发应用
研究方向
页码范围
91-95,102
页数
6页
分类号
TE38|TP312
字数
语种
中文
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径向基人工神经网络
预测
多因素方差分析
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
低碳化学与化工
主办单位:
西南化工研究设计院有限公司
出版周期:
月刊
ISSN:
2097-2547
CN:
51-1807/TQ
开本:
大16开
出版地:
四川省成都市机场路近都段393号
邮发代号:
创刊时间:
1976-01-01
语种:
chi
出版文献量(篇)
2783
总下载数(次)
0
总被引数(次)
15723
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