【摘 要】
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浮选过程优化的目标是不仅使浮选过程终端的精矿品位跟踪目标设定值,同时要令浮选过程的泥浆高度和给矿流量满足运行指标的约束条件。不仅如此,在实际生产中,工业要求精矿品
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浮选过程优化的目标是不仅使浮选过程终端的精矿品位跟踪目标设定值,同时要令浮选过程的泥浆高度和给矿流量满足运行指标的约束条件。不仅如此,在实际生产中,工业要求精矿品位最大化,尾矿品位最小化。然而,精矿品位与尾矿品位两者相互制衡,同时满足这两个优化目标是一个多目标优化问题,难以求解。因此,本文将浮选过程的尾矿品位约束在经济指标的可行范围内,同时保证精矿品位满足精矿品位下限的约束,在精矿品位跟踪最优给定的情况下,实现浮选过程的经济利益最大化。传统的浮选过程控制由工艺工程师给出精矿品位与尾矿品位目标范围,操作人员根据精矿品位与尾矿品位的目标范围凭经验给出设定浮选过程给矿流量与泥浆高度的设定值,但是当矿浆浓度和矿物粒度等边界条件频繁变化时,人工控制不能及时准确地调整浮选过程给矿流量与泥浆高度的设定值,难以将经济指标、精矿品位与尾矿品位控制在目标范围内,甚至会造成工况故障。本文在分析以给矿流量与泥浆液位为输入、精矿品位与尾矿品位为输出的动态机理模型的基础上,利用浮选过程运行在工作点附近的特点上,建立了以给矿流量与泥浆液位为输入、精矿品位与尾矿品位为输出、以矿浆层泡沫层中矿石质量与脉石质量为状态的浮选过程的状态空间模型,建立了以精矿品位跟踪误差为目标函数,以给矿流量与泥浆液位、精矿品位和尾矿品位的约束为约束条件的非线性动态优化问题,分析了含有函数不等式约束的非线性优化问题的难点。针对具有函数不等式约束的该类优化问题,本文提出了一种处理函数不等式约束条件的积分约束转化法,将其转化为传统不等式约束,进而将原含有函数不等式约束的非线性规划问题(NLP)重构为标准的NLP问题。针对于重写的NLP问题,本文使用序贯法中的序列二次规划法进行求解,以最小化精矿品位的跟踪误差为目标函数,以精矿品位、尾矿品位、给矿流量和泥浆高度的上下限为约束条件求得最小误差下的最优的给矿流量和泥浆高度。最后本文进行了仿真实验,实验结果表明采用了该方法可以将实际精矿品位和最优精矿品位之间的误差控制在0.007,且给矿流量、泥浆高度、精矿品位与尾矿品位各自严格满足自身约束。
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