[发明专利]基于有序聚类离散化的脱硫系统SO2有效

专利信息
申请号: 201910323588.7 申请日: 2019-04-22
公开(公告)号: CN109948869B 公开(公告)日: 2020-11-13
发明(设计)人: 司风琪;丁伟;姚学忠;王铁民;马利君;任少君 申请(专利权)人: 东南大学;大唐环境产业集团股份有限公司
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08;G06Q50/06;G06Q50/26
代理公司: 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 代理人: 张婧
地址: 211102 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种基于有序聚类离散化的脱硫系统SO2出口浓度预测方法,包括从SIS历史数据库中采集脱硫系统相关参数的历史运行数据;以负荷、SO2进口浓度为条件对历史数据进行稳态判断筛选得到原始稳态样本;将原始稳态样本的SO2出口浓度进行升序排列得到一维有序样本,然后利用有序聚类算法对其进行离散化,得到k个出口浓度区间,并统计得到各个区间的样本数量;样本数量最少的区间内的样本数量为m,对除样本数量最少的区间之外的所有区间进行抽样,使得各个出口浓度区间内的样本数量最接近m,得到SO2出口浓度均匀分布的稳态样本集;基于均匀分布的稳态样本集,采用BP神经网络算法进行模型训练,建立SO2出口浓度预测模型。
搜索关键词: 基于 有序 离散 脱硫 系统 so base sub
【主权项】:
1.一种基于有序聚类离散化的脱硫系统SO2出口浓度预测方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)、从SIS历史数据库中采集脱硫系统相关参数的历史运行数据,取数间隔为1min;其中相关参数包括负荷、SO2进口浓度、浆液密度、pH值、液气比和SO2出口浓度;(2)、以负荷、SO2进口浓度为条件对历史数据进行稳态判断,筛选得到原始稳态样本;(3)、将原始稳态样本的SO2出口浓度进行升序排列得到一维有序样本,然后利用有序聚类算法对其进行离散化,得到k个出口浓度区间,并统计得到各个区间的样本数量;(4)、样本数量最少的区间内的样本数量为m,对除样本数量最少的区间之外的所有区间进行抽样,使得各个出口浓度区间内的样本数量最接近m,得到SO2出口浓度均匀分布的稳态样本集;(5)、基于SO2出口浓度均匀分布的稳态样本集,采用BP神经网络算法进行模型训练,建立SO2出口浓度预测模型。
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