基于人工蜂群算法的船舶航速优化.pdf
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1、第45卷第19 期2023年10 月舰船科学技术SHIP SCIENCEAND TECHNOLOGYVol.45,No.19Oct.,2023基于人工蜂群算法的船舶航速优化郭霆,田家骏,赖祥华,武思晨!(1.江苏科技大学能源与动力学院,江苏镇江2 0 2 10 0;2.扬帆集团股份有限公司,浙江舟山316 10 0)摘要:航速优化是船舶智能能效管理的主要组成部分,对降低船舶营运成本、减少温室气体排放具有重要意义。为减少船舶航行时的主机燃油消耗,根据实船数据首先构建了主机油耗模型,模型的平均误差仅为0.8 13%,然后对整个航程进行分段,基于人工蜂群算法对整个航程的航速进行优化。经过验证可得结论
2、:优化后的航速对应的整个航程航行时间减少了14.44%,油耗量降低了3.0 12%。研究结果表明,使用人工蜂群算法对航速进行优化,能够对航速提出建议,达到提高船舶能效水平,提高经济性、环保性的目标。关键词:船舶航速;人工蜂群算法;主机油耗模型中图分类号:U676.3文章编号:16 7 2-7 6 49(2 0 2 3)19-0 0 6 4-0 6Ship speed optimization based on artificial bee colony algorithm(1.School of Energy and Power,Jiangsu University of Science an
3、d Technology,Zhenjiang 202100,China;2.Yangfan Group Limited by Share Ltd.,Zhoushan 316100,China)Abstract:Speed optimization is an important part of ship intelligent energy efficiency management,which is of greatsignificance to reduce ship operating costs and reduce greenhouse gas emissions.In order
4、to reduce the main engine fuel con-sumption during ship navigation,the main engine fuel consumption model is constructed according to the real ship data,andthe average error of the model is only 0.813%.Then the whole voyage is segmented,and the speed of the whole voyage isoptimized based on artifici
5、al bee colony algorithm.After verification,it can be concluded that the whole voyage time corres-ponding to the optimized speed is reduced by 14.44%,and the fuel consumption is reduced by 3.012%.The results show thatthe use of artificial bee colony algorithm to optimize the speed can make recommenda
6、tions to improve the energy efficiencyof ships;improve economic,environmental goals.Key words:ship speed;artificial bee colony algorithm;main engine fuel consumption model0引言2021年10 月发布的关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见和2 0 30 年前碳达峰行动方案要求经济社会发展要提高自身减排指标,加速建立碳达峰、碳中和“1+N”的制度,为此各产业积极调整运输结构,发展绿色交通。水路运输是重要的运输
7、方式,相对于铁路、高速公路等具有架设成本低、运货量大的经济优势,但由于近几年新冠疫情导致的外贸市场萎靡,航运业在近510 年的发展前景也不容乐观。其中,燃油成本接近总营运成本的45%6 0%。降低船舶燃油消耗是降低营运成本收稿日期:2 0 2 2-0 7-2 5作者简介:郭霆(197 5),男,硕士,副教授,研究方向为船舶自动化。文献标识码:AGUO Ting,TIAN Jia-jun,LAI Xiang-hua,WU Si-chendoi:10.3404/j.issn.1672-7649.2023.19.012的有效手段。船舶航速优化是降低船舶燃油成本的有效手段之一,船舶航速优化现在常用的算
8、法有遗传算法(GA)、粒子群算法(PSO)和模拟退火算法(SAA)等。但传统的算法存在编写复杂、计算时间较长、容易陷入局部最优解等问题。人工蜂群算法(Artificial BeeColony,ABC)因其过程简单、计算容易、需调整参数较少以及收敛速度具有竞争力等优点而在近几年被广泛关注和研究1-0 。1船舶航速优化原理根据相关研究,在设计航速的基础上降低2 3kn,第45卷将大大降低船舶的油耗,降低营运成本7 ,所以,船舶航速优化是船舶优化管理中的重点。但是,降低船舶航速也会带来一些新的问题。例如,航速降低会延长船舶航行时间,拉低主机燃油利用率,从而提高了每段航程的燃料消耗。一些业内人士认为,
9、在油价下跌时,船队可选择提高船舶航速,降低航行期间的其他成本,获得更多收益。但实际上,海运市场上需要运输的货物总量是已确定。海运市场持续低迷,航运公司找不到足够的托运人。因此,航运公司仍然可选择低速航行来获取更多利润。但是,在分析减速过程中存在的其他不利因素后,通过一定方法确定船舶的经济航速十分必要。2船舶油耗模型主机油耗是航行成本中最重要的部分,通过构建主机油耗模型,计算耗油量,然后与实船数据进行比较。如果模型计算结果和实际数据相近,则可通过主机油耗模型提出船舶航行时油耗量更低的推荐航速。船舶主机油耗量Q的计算公式8 为:Q=gePet。式中:ge为主机油耗率,g/kwh;P。为主机输出功率
10、,kW;t 为航行时间,h。可知,主机耗油量可以根据主机油耗率、主机输出功率和航行时间计算得出。其中主机功率与转速的关系式为:KopDSnPe=P9.550m,5。式中:n为主机转速,r/min;i为轴系传动设备减速比。当船舶在特定工况下稳定航行时,螺旋桨推进系数和扭矩系数均为常数,因此主机功率和主机转速的关系可简化为:P=cn。当船舶在特定工况下稳定航行时,系数c为常数。主机输出功率与转速之间的关系同样满足上式,即主机功率与主机转速的三次方成正比。参考船舶主机轴功率监测报告中的数据进行拟合,得到主机功率和主机转速的关系式:P=0.012 07n。主机功率与主机转速经过拟合得到曲线如图1郭霆,
11、等:基于人工蜂群算法的船舶航速优化*实际值10 000一拟合曲线M/率800060004000图1主机输出功率与主机转速关系Fig.1 Relationship between output power and rotationspeedofmain engine主机正常运转时,燃油消耗率ge、主机功率P。和主机转速n具有一定的相关关系,但无法建立准确的函数关系式。为获得较为准确的燃油消耗率,可参考船舶历史营运数据并结合式(1),建立数据库并拟合主机转速与燃油消耗率的表达式,现经过计算和拟合得到:ge=0.063 35n 11.73n+703.5。主机转速与燃油消耗率经过拟合得到曲线如图2所示
12、。220210200(1)190180170160图2 主机转速与燃油消耗率关系Fig.2 Relationship between main engine speed andspecificfuel consumption由于船舶匀速航行的过程可视为准静态过程9,船(2)舶所受到的阻力等于螺旋桨的有效推力。为降低主机油耗,从而优化航速,需确定船舶受到的阻力。船舶在航行过程中主要受到静水阻力Rf、风力增阻Ra和波浪增阻力Rw的影响,这3种阻力的表达式为:Rf=Ctapv?Ss.3(3)(4)65所示。65707580859095100转速/rmin-l*实际值-拟合曲线657075808590
13、95100转速/rmin-!式中:C,为水阻力系数;S,为船舶湿面积。Ra=CazpaVaAs.式中:Ca为空气阻力系数;Va为相对风速;A,为船舶水线以上正投影面积。Rw=2 G(-x)式中:G为人射波的方向分布;为人射波初始方(5)(6)(7)A(f,)da。(8)66向;为波浪人射角;S)为人射波频率分布;A(f,)/A为规则波中增阻相应函数;SA为特征波高。当特征波高为1.5 2 m时,可由Kreitner公式计算,即0.64;BCbpgRw=L式中:B为船宽;C,为方形系数;L为船长。螺旋桨有效推力为:Tp=(1-t)Kipn,D4。式中:t为推力减额;K,为螺旋桨推力系数。所以,螺
14、旋桨转速的表达式为:np=V(1-t)KipD4参照螺旋桨工作特性可知,推力系数K,是一个随螺旋桨转速而存在小幅度的变化参数,即当船舶在特定工况下稳定航行时,可认为主机转速与船舶航速近似满足线性关系,如下:(12)ne=aVs+b.根据式(5)式(12)可知,主机油耗量与船舶航速存在一定的函数关系,当获得船舶航速数据时,可计算得出主机油耗量。3人工蜂群算法人工蜂群算法是模仿蜂群采蜜行为提出的一种新型智能算法,每个蜜蜂个体按照各自的分工进行不同的活动,蜂群内部对于有关蜜源信息会进行共享和交流,最终达到高效寻找最优解的目标。人工蜂群算法属于集群智能算法的一种。根据分工不同,可将蜂群分为引领蜂、跟随
15、蜂和侦察蜂10-12 。蜂群的目的是寻找花蜜最多的蜜源。在ABC算法中,引领蜂的数量和蜜源数量相等。引领蜂可存储发现的蜜源信息,并以一定的概率与跟随蜂进行信息交换;跟随蜂按照引领蜂分享的蜜源信息寻找蜜源;侦察蜂的任务是跳出现有信息,寻找一种新的有价值的蜜源,它们在蜂巢附近随机搜寻,以发现新的有价值蜂源人工蜂群采蜜和具体优化问题的对应关系如表1所示。3.1算法步骤人工蜂群算法流程如图3所示。算法开始阶段需对整个系统初始化,然后引领蜂搜索蜜源最优解,找到蜜源后,跟随蜂确定是否跟随,从而加速问题的收舰船科学技术表1人工蜂群采蜜和具体优化问题的对应关系Tab.1 Relationship betwee
16、n artificial bee colony honeyharvesting and specific optimization problems蜜蜂采蜜行为蜜源(9)蜜源的位置蜜源的花蜜量寻找和采蜜的过程最大花蜜量的蜜源(10)敛。如果蜜源在一定时间内未更新,则引领蜂转化为侦察蜂,提高摆脱局部最优解的能力。算法开始R(11)第45卷具体优化问题优化问题的解解的位置优化问题中的适应度值问题求解过程问题的最优解初始化种群算法结束Y计算适应度N引领蜂确定初始标记蜜源,并搜索新蜜源计算适应度值,并进行贪婪选择引领蜂根据轮盘赌的方法招募跟随蜂跟随蜂分配蜜源N为跟随蜂选择一个蜜源跟随蜂搜索蜜源更改蜜源
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