一種基于混合神經網絡的浮選pH值預測模型
唐朝暉,杜金芳,陳 青
中南大學信息科學與工程學院,湖南長沙
摘 要:礦物浮選過程中,礦漿pH值作為影響浮選效果的一個重要因素,是實現浮選過程監視及優化控制的一個重要參量。目前的pH值測定儀存在交叉污染、測量滯后等問題,難以獲得實時準確的pH值。為使浮選運行在較優狀態,在泡沫圖像特征提取的基礎上,提出一種基于自適應遺傳混合神經網絡的預測模型,該模型首先利用主元分析(PCA)方法對提取的多個圖像特征進行降維,然后采用自適應遺傳混合神經網絡(AGAHNN)建立pH值預測模型。較后將該模型應用于浮選現場,預測結果能夠實時跟蹤實際值,根據預測值實時調整工況條件,改善了浮選效果,提高了浮選效率。
關 鍵 詞:礦物浮選;泡沫圖像;預測模型;主元分析(PCA);自適應遺傳混合神經網絡
1 引 言
礦物浮選是在特定工藝條件下,根據礦物表面物理化學性質的差異,從礦石中分離有用礦物的一種選礦方法[1]。在浮選過程中,礦漿的pH值直接影響礦粒表面的親水性,電性,浮選藥劑解離為有效離子的程度及礦物的可浮性,是影響浮選效果的重要因素。目前多數選礦企業使用pH值測定儀測定礦漿的pH值。這種儀器,測定前需對儀器進行標定,所需時間長,受溫度影響大,另外,現場需要一次測量多個pH值,儀器示數穩定需要較長時間,且每次測量完,必須用清水將探頭清洗干凈,否則由于交叉污染導致測量結果不準確。同時測定儀極易受環境(溫度、壓力、液位等)影響,環境條件變化太大時,可能導致測定儀失靈。這種方法耗時,浪費人力,且具有滯后性,無法長期、連續、穩定地進行測量。現有的pH在線分析儀,易受腐蝕,且易被礦漿堵塞,測量結果也不準確,不適合現場生產使用,所以研究pH值預測模型對實時調整浮選工況,保持浮選在較優狀態下運行具有非常重要的意義。
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