基于神经网络的炭黑质量控制系统辨识及应用分析

来源 :四川大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ztcld2003
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炭黑是一种重要的化工原料,由于其特殊的补强性,黑度和导电性,广泛的被应用于橡胶轮胎,油墨,涂料,制革和化纤工业中。炭黑是由许多烃类物质(固态,液态或气态)经不完全燃烧或裂解生成的,至今,其生成机理没有一个合理的解释。炉法炭黑特别是油炉法炭黑生产是目前炭黑生产最现代的工艺过程。吸油值和吸碘值是炭黑生产中最主要的两个控制指标,由于炭黑自身生成机理的复杂性,炭黑生产过程非线性,以及炭黑质量检测手段的局限,决定了碳黑质量控制不能用现有的简单机理模型来描述,因此长期以来炭黑生产质量指标的控制都是靠操作人员的固定经验来实现的,产品质量不能够连续和稳定。随着现代炭黑工业的规模化,批量化,精细化的发展,炭黑生产的在线质量控制成为了目前现代炭黑工业生产技术的主要研究课题之一。系统建模和辩识是现代控制系统设计的基本前提,对于线性系统,人们已经建立和总结出了一些成熟的建模和辩识算法,并取得了一定的成果。但是相对于现实生活中大量存在的非线性系统,特别是非线性严重的系统,传统的辨识算法就显得无能为力。智能控制技术包括专家控制,模糊控制和神经网络控制是现代控制理论中的重要研究课题之一,也是当今过程生产领域最为活跃的应用技术之一。相比传统的系统辨识理论,基于人工神经网络(ArtificialNeuralNetwork简称ANN)理论的系统辨识由于具有的对任何非线性系统映射能力,自学习能力适应能力,联想记忆能力,并行信息处理能力极其优良的容错性能,使其在控制领域中特别是非线性系统建模和辩识中得到了人们的极大重视和应用。本文主要对神经网络理论在炭黑生产吸碘值系统辨识中的应用,以及炭黑生产质量控制作了深入研究和分析。同时结合某工厂的实际生产数据,运用MATLAB软件,对该炭黑生产的主要质量指标-吸碘值建立了炭黑生产吸碘值的神经网络模型,并进行了测试和验证。可以得下结论:(1)神经网络特别是多层前馈网络用于不易用机理模型描述的吸碘值的系统辨识是完全可行并大有作为的,同时对于其他质量指标也具有实际理论指导意义;(2)BP神经网络虽然具有较强的自适应性,但是毕竟是类似于数据回归的概率模型,对数据的依赖性不能忽略,网络训练数据的筛选直接会影响预测的精度质量;(3)降低空气和天然气的流量,或者提高预热后进反应炉之前的空气的温度都能提高吸碘值,存在一个适宜的原料油流量值使得吸碘值最高。
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