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基于BP神经网络和遗传算法的智能配煤系统开发与应用
1
作者
徐凌霄
张保忠
+3 位作者
何有林
朱春梅
郑超
田永胜
《煤化工》
CAS
2024年第4期6-11,共6页
针对炼焦煤品种繁多,同一矿点来煤的煤质波动较大,混煤现象严重的问题,宁波钢铁有限公司通过搭建煤焦数据库,开发智能配煤系统,实现全流程监测煤焦数据变化。智能配煤系统结合历史生产数据分析提取影响焦炭质量的关键指标,采用多元线性...
针对炼焦煤品种繁多,同一矿点来煤的煤质波动较大,混煤现象严重的问题,宁波钢铁有限公司通过搭建煤焦数据库,开发智能配煤系统,实现全流程监测煤焦数据变化。智能配煤系统结合历史生产数据分析提取影响焦炭质量的关键指标,采用多元线性回归和BP神经网络的建模方法,建立焦炭质量关键指标预测模型。同时,智能配煤系统结合焦炭质量预测模型、配煤专家系统和炼焦单种煤库存信息,采用优化后的遗传算法进行配煤模型的构建,从而实现快速实时调整配比、合理利用炼焦煤资源、稳定焦炭质量并且有效降低炼焦成本的目的。智能配煤系统运行稳定,实现了对炼焦煤资源的合理利用和降本增效的目的。
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关键词
BP神经网络
遗传算法
焦炭质量预测模型
智能配煤系统
煤焦
数据库
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职称材料
题名
基于BP神经网络和遗传算法的智能配煤系统开发与应用
1
作者
徐凌霄
张保忠
何有林
朱春梅
郑超
田永胜
机构
宁波钢铁有限公司
湖北省煤转化与新型炭材料重点实验室
出处
《煤化工》
CAS
2024年第4期6-11,共6页
基金
湖北省高等学校实验室研究项目(HBSY2023-030)。
文摘
针对炼焦煤品种繁多,同一矿点来煤的煤质波动较大,混煤现象严重的问题,宁波钢铁有限公司通过搭建煤焦数据库,开发智能配煤系统,实现全流程监测煤焦数据变化。智能配煤系统结合历史生产数据分析提取影响焦炭质量的关键指标,采用多元线性回归和BP神经网络的建模方法,建立焦炭质量关键指标预测模型。同时,智能配煤系统结合焦炭质量预测模型、配煤专家系统和炼焦单种煤库存信息,采用优化后的遗传算法进行配煤模型的构建,从而实现快速实时调整配比、合理利用炼焦煤资源、稳定焦炭质量并且有效降低炼焦成本的目的。智能配煤系统运行稳定,实现了对炼焦煤资源的合理利用和降本增效的目的。
关键词
BP神经网络
遗传算法
焦炭质量预测模型
智能配煤系统
煤焦
数据库
Keywords
BP neural network
genetic algorithm
coke quality prediction model
intelligent coal blending system
coal coke database
分类号
TQ520.62 [化学工程—煤化学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于BP神经网络和遗传算法的智能配煤系统开发与应用
徐凌霄
张保忠
何有林
朱春梅
郑超
田永胜
《煤化工》
CAS
2024
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