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        基于FNN的選煤廠重介質(zhì)密度控制研究

        2015-07-26 08:19:17辛改芳安徽科技學(xué)院機(jī)械工程學(xué)院安徽鳳陽(yáng)233100
        山東工業(yè)技術(shù) 2015年7期
        關(guān)鍵詞:選煤廠

        辛改芳(安徽科技學(xué)院 機(jī)械工程學(xué)院,安徽 鳳陽(yáng) 233100)

        基于FNN的選煤廠重介質(zhì)密度控制研究

        辛改芳
        (安徽科技學(xué)院 機(jī)械工程學(xué)院,安徽 鳳陽(yáng) 233100)

        摘 要:潔凈能源的燃燒能夠降低工業(yè)污染,而對(duì)煤泥進(jìn)行洗選能夠減少燃燒產(chǎn)生的碳硫化合物,本文采用FNN來(lái)對(duì)重介質(zhì)選煤時(shí)懸浮液密度參量進(jìn)行優(yōu)化控制。利用模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(FNN)揭示磁性物質(zhì)和煤泥含量與重介質(zhì)密度間的規(guī)律,繼而研究了可編程邏輯控制器與組態(tài)軟件的通信技術(shù),完成了重介質(zhì)密度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。

        關(guān)鍵詞:選煤廠;重介質(zhì)分選;模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);密度控制

        0 引言

        我國(guó)整個(gè)能源體系煤炭資源占到70%左右[1]。由于原煤中含有硫等元素,未對(duì)其進(jìn)行洗選而直接燃燒會(huì)污染環(huán)境。因此要想減少由于燃燒原煤引起的環(huán)境污染,必須對(duì)原煤進(jìn)行洗選,大力發(fā)展煤炭能源潔凈技術(shù),在國(guó)家《煤炭發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中也明確提出了這一要求[2]。重介質(zhì)選煤是我國(guó)選煤的主要工藝之一,將磁粉和水按一定比例混合成懸浮液,將其加入精煤和矸石的混合物中,利用混合藥劑實(shí)現(xiàn)對(duì)精煤和矸石的分選[3,4]。在重介質(zhì)選煤過(guò)程中,其煤泥選煤效果受到煤泥量、溶液密度等諸多因素的影響,本文利用煤泥分選技術(shù)結(jié)合計(jì)算機(jī)技術(shù),控制加入到煤矸混合物中懸浮液添加量,提高重介質(zhì)選煤過(guò)程中煤矸分選的效果。

        1 煤泥重介質(zhì)分選

        對(duì)于煤泥重介質(zhì)分選,首先將煤泥送入旋流器,不同大小的煤泥顆粒受到不同的離心力而發(fā)生分層,煤泥顆粒密度在分選密度以下的旋入溢流口,繼而流向弧形篩、磁選機(jī)等分選設(shè)備,并通過(guò)分流箱來(lái)控制重介質(zhì)中的煤泥含量。同時(shí),通過(guò)控制電動(dòng)閥的開(kāi)合度來(lái)增減稀釋水的用量,從而調(diào)整重介質(zhì)選煤時(shí)懸浮液的用量。為了精確穩(wěn)定地實(shí)施分選,采用電動(dòng)閥、密度計(jì)以及液位計(jì)等傳感器來(lái)檢測(cè)分選工藝中的物理參數(shù),基于PLC來(lái)控制與調(diào)整工藝參數(shù),最終在上位機(jī)上進(jìn)行參數(shù)實(shí)施顯示[5]。

        在重介質(zhì)密度控制中,以磁性物質(zhì)含量(x)和煤泥含量(y)作為FNN系統(tǒng)的雙輸入,以重介質(zhì)密度(z)作為輸出,其磁性物質(zhì)含量及煤泥含量與重介質(zhì)密度之間的三維曲面關(guān)系如圖1所示??刂破鬟x用西門子S7-300系列,基于模塊化設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)下位控制程序,采用西門子WinCC軟件進(jìn)行上位機(jī)組態(tài)軟件設(shè)計(jì),同時(shí)在工作站中對(duì)硬件和通信進(jìn)行組態(tài),編寫不同的功能塊FC,同時(shí)在組織塊OB1中調(diào)用各個(gè)子功能塊FC,逐步執(zhí)行各子功能塊中預(yù)先編制的動(dòng)作,滿足密度控制系統(tǒng)的要求。

        重介質(zhì)密度控制系統(tǒng)采集現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)數(shù)據(jù)并將其被轉(zhuǎn)化為1-l0V或者4-20mA的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)形式傳遞到控制器PLC中,經(jīng)過(guò)工程化處理后存入過(guò)程數(shù)據(jù)塊,采用通訊驅(qū)動(dòng)程序使得WinCC與PLC能夠進(jìn)行通訊,同時(shí)通過(guò)5611網(wǎng)卡接口使得上位機(jī)與PLC能夠進(jìn)行通訊,傳感器采集到的信號(hào)通過(guò)PLC傳輸?shù)缴衔粰C(jī),在上位機(jī)上對(duì)實(shí)時(shí)狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,并能夠完成系統(tǒng)設(shè)備的停止和啟動(dòng),同時(shí)當(dāng)傳感器或者生產(chǎn)工藝參數(shù)發(fā)生突變時(shí)能夠?qū)ζ溥M(jìn)行故障監(jiān)測(cè)并報(bào)警提示等,如圖2所示。

        其中

        其中

        因此,可以得到懸浮液密度控制規(guī)則為:

        2 控制系統(tǒng)硬件及通信

        控制系統(tǒng)硬件主要由傳感器、執(zhí)行器和PLC控制器等構(gòu)成,軟件設(shè)計(jì)主要由PLC控制程序和上位機(jī)監(jiān)控軟件構(gòu)成[6]??删幊踢壿?/p>

        重介質(zhì)密度控制系統(tǒng)在正常選煤過(guò)程中可以按照PLC中設(shè)計(jì)的程序進(jìn)行自動(dòng)運(yùn)行,而當(dāng)工藝參數(shù)發(fā)生變化時(shí)地面控制臺(tái)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制相關(guān)執(zhí)行器,選煤現(xiàn)場(chǎng)一旦發(fā)生緊急情況現(xiàn)場(chǎng)的操作工能夠根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行手動(dòng)控制,提高了系統(tǒng)的靈活性。密度控制系統(tǒng)可分為自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)和檢測(cè)系統(tǒng)三部分,由控制器實(shí)現(xiàn)自主決策控制,實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)控制,減少了欠投藥或者過(guò)投藥對(duì)重介質(zhì)密度的影響,采用豐富的人機(jī)對(duì)話界面,具有直觀的工藝流程圖,可以調(diào)整工藝參數(shù)并記錄相關(guān)參數(shù),同時(shí)具有故障自檢報(bào)警功能。

        表1 重介質(zhì)密度變化規(guī)律

        3 實(shí)驗(yàn)分析

        利用FNN控制器下重介質(zhì)密度規(guī)則觀測(cè)界面,將磁性物質(zhì)含量和煤泥含量作為輸入量,得到FNN控制下重介質(zhì)密度變化規(guī)律。重介質(zhì)密度在不同工藝下具有不同的參數(shù),經(jīng)驗(yàn)調(diào)節(jié)過(guò)程中磁性物質(zhì)含量和煤泥含量與重介質(zhì)密度沒(méi)有體現(xiàn)一定的規(guī)律,它們之間用量關(guān)系是雜亂無(wú)章的。

        從表1可以看出,F(xiàn)NN控制器通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)總結(jié),控制器形成了磁性物質(zhì)含量和煤泥含量與重介質(zhì)密度間比較清晰明顯的關(guān)系,可以比較直觀的掌握磁性物質(zhì)和煤泥含量在一定范圍內(nèi)的重介質(zhì)密度的用量。當(dāng)磁性物質(zhì)和煤泥含量發(fā)生變化時(shí),模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制的密度參數(shù)可信度較高,且其密度的波動(dòng)性較小,使得無(wú)需頻繁地調(diào)節(jié)閥門的開(kāi)合度。當(dāng)磁性物質(zhì)和煤泥含量為最小時(shí)重介質(zhì)密度為最小,繼而隨著磁性物和煤泥含量的降低而重介質(zhì)密度減少,繼而隨著磁性物質(zhì)和煤泥含量的增加而重介質(zhì)密度增大,最后到達(dá)重介質(zhì)密度最大值。

        4 結(jié)論

        重介質(zhì)密度控制系統(tǒng)利用模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(FNN)揭示磁性物質(zhì)和煤泥含量與重介質(zhì)密度間的規(guī)律,同時(shí)采用PLC結(jié)合組態(tài)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì),傳感器檢測(cè)的參數(shù)具有較好的可靠性與穩(wěn)定性,并且能夠提供完善的人機(jī)交互界,系統(tǒng)對(duì)于提高選煤廠的煤炭利用率以及經(jīng)濟(jì)效益具有重要的作用,能夠?yàn)檫x煤自動(dòng)化提供了可靠保障。

        參考文獻(xiàn):

        [1]錢鳴高. 煤炭的科學(xué)開(kāi)采[J].煤炭學(xué)報(bào),2010,35(4): 529-534.

        [2]國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì). 煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃[R]. 2012.

        [3]張明旭.選煤廠煤泥水處理[M].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,2005.

        [4]劉文秋,李海軍.渡市選煤廠工藝改造與實(shí)踐[J]. 煤炭工程, 2009(04):19-21.

        [5]龐科旺,李宗珠,周啟昆等. 基于PLC網(wǎng)絡(luò)的選煤廠集散控制系統(tǒng)[J].江蘇科技大學(xué)學(xué)報(bào),2005,19(06):61-63.

        [6]師黎.智能控制理論及應(yīng)用[M].北京:清華大學(xué)出版社,2009.

        安徽科技學(xué)院高層次人才科研啟動(dòng)項(xiàng)目(ZRC2014455)

        作者簡(jiǎn)介:辛改芳(1989-),女,安徽科技學(xué)院機(jī)械工程學(xué)院專任教師,主要從事機(jī)電工程控制方面的研究。

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