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基于局部扰动粒子群算法的常压塔稳态操作优化 摘要 本文采用基于局部扰动粒子群算法进行常压塔稳态操作优化。首先,对常压塔进行深入分析,得到其稳定控制模型。然后,设计基于局部扰动粒子群算法的优化模型,并对其进行实验验证。实验结果表明,本文提出的基于局部扰动粒子群算法可以有效地优化常压塔的稳态操作,提高了常压塔的操作效率和安全性。 关键词:局部扰动粒子群算法;常压塔;稳态操作;优化模型 引言 常压塔是化工工业中广泛使用的一种装置,其主要作用是将不同沸点的混合物分离成不同组分。其操作稳定性和效率是化工生产过程中极为重要的因素。然而,由于常压塔的操作过程受到众多不确定因素影响,并且其稳态操作优化需要在更加安全、环保、经济的前提下进行,因此,如何有效地优化常压塔的稳态操作,成为化工工业中需要解决的重要问题。 粒子群算法是一种优化算法,其模拟了群体中的粒子之间的协同作用,来寻找目标函数的全局最优解。然而,传统的粒子群算法并没有考虑到局部扰动的影响,导致算法容易陷入局部最优解。因此,本文提出了基于局部扰动粒子群算法进行常压塔稳态操作优化的方法。 方法 1.常压塔的稳定控制模型 常压塔装置在化工生产中的应用基本上都是以控制的形式主要解决不稳定操作下的产量稳定性的问题。因此,常压塔的稳定控制模型是对常压塔操作过程的简化和抽象,可以用传递函数的形式表示: 其中,U(s)是输入信号,即进料流量;Y(s)是输出变量,即顶部液体组分的浓度;G(s)是传递函数,即塔的传质、传热过程的数学模型。常压塔的稳态操作优化可以转化为控制塔顶蒸汽流量的变化以达到理想的液体流量和组分浓度。因此,对G(s)模型进行控制,可以实现常压塔的优化控制。 2.基于局部扰动粒子群算法的优化模型 局部扰动粒子群算法是对传统粒子群算法的改进,其主要特点在于引入了一定程度的局部扰动,以防止算法陷入局部最优解。具体实现方法如下: (1)初始化种群,将粒子群放在搜索空间内; (2)计算每个粒子的适应度函数,寻找全局最优解; (3)扰动局部最优解,以概率接受新的状态,并更新全局最优解; (4)更新粒子的状态,进入下一阶段的迭代。 具体的适应度函数可以根据塔顶液体组分的浓度、液体流量、塔顶蒸汽流量,同时对常压塔的安全性和效率进行综合评价。 结果与讨论 本文采用Matlab软件对基于局部扰动粒子群算法进行常压塔稳态操作优化进行模拟实验。实验结果表明,优化后的方案能够有效地改善常压塔的操作效率和安全性。图1为优化前后在不同因素下对常压塔操作效率和安全性的比较。 图1:优化前后在不同因素下对常压塔操作效率和安全性的比较 结论 本文提出了基于局部扰动粒子群算法进行常压塔稳态操作优化的方法,并对其进行了实验验证。实验结果表明,本文提出的方法可以有效地优化常压塔的稳态操作,提高了常压塔的操作效率和安全性。