使用液位计处理精矿流量异常状态下的数据处理方法研究
日期:2019-07-06 来源: 作者:
〔摘要〕针对精矿流量输送不稳定的情况,进行滤波方法的研究,提出综合应用异常识别、体积守恒补偿、简化卡尔曼、变长度滑动平均等方法,从不可用的精矿流量测量数值中得出一个估计值,实现了较好的滤波效果。
1问题描述
精矿流量是浮选流程中重要的变量,但由于矿石性质、浮选粒度、浮选状态及精矿泵特性等多方面因素的影响,精矿流量有时会出现异常变化,不但难以进行准确计量,而且无论是手动控制还是自动控制均无法做出判断,异常情况如图1所示。文献[1]在分析锌精矿矿浆特性参数和粒度分布的基础上,介绍了临界流速的确定及计算方法,输送设备选型以及输送系统的优化设计,从硬件角度解决稳定输送高浓度锌精矿的问题[1],但鉴于实际遇到的异常现象并非一直出现,不同性质的矿浆蠕动泵运行效果并不一致以及设备更换周期等多方面因素,因此本文选择从检测和软件方面着手。
2实例分析
随着处理量和设备状态等因素的变化,精矿流量开始异常,且持续的时间长度不固定,难以从根本上消除该异常情况,经过分析确定的整体处理流程如图2所示。
程序以1s为周期循环执行,精矿流量是否正常通过精矿流量变化趋势判断,变化趋势超过上限即为异常。若正常则按照固定周期进行滑动平均即可;若异常,处理方法如下。
2.1体积守恒补偿
经过较长时间观察,发现泵池体积约2m3,当精矿流量异常变化时,泵池液位也会随之发生肉眼可见的变化,而同时进入泵池的流量则没有同样显著的变化。常温常压下,精矿可被认为是不可压缩流体,因此,建立体积守恒模型进行补偿。加装磁翻板液位计测量的液位及精矿流量如图3所示。
由图3可以看出,液位及精矿流量呈现明显的负相关关系,因此有:
Fr=Fc+kΔV/Δt(1)
式中:Fr为精矿泵池入口流量;Fc为精矿泵出口流量计测量数值;k为单位换算系数;ΔV/Δt为精矿泵池单位时间内体积变化量,ΔV=(Lt-Lt-1)×S,为当前液位滑动平均值,S为泵池横截面积。
补偿后的流量如图4所示。可以看出,精矿流量波动幅度显著减小,但有较多跳变,尤其是在精矿流量快速变化时。
2.2简化卡尔曼
在测量装置性能、测量原理及泵池缓冲等因素影响下,体积守恒补偿法在精矿流量拐点处会出现明显不合理的跳变。
因此,使用文献[2]中的简化卡尔曼滤波法,即根据统计结果以及流量正常变化幅度的估计,选取适当标尺滤除幅度过大的跳变,迭代公式如下所示:
式中:Ft|t-1表示利用t-1时刻测量值Fc对t时刻状态Ft的估计,t为当前时刻从1开始自增,sign为取符号运算,阈值0.5m3/h是根据流量变化统计结果选出,对补偿结果的滤波效果如图5所示。
2.3测量周期
经过体积补偿和简化卡尔曼两次滤波之后,精矿流量波动幅度有所减小,但仍然有较明显周期性波动。由于,精矿流量波动周期会有随机性的变化,因此使用固定的滤波长度滤波,效果也不稳定,如图6所示;对其进行全频域分析又过于复杂。
因此,使用文献[3]中的定义和方法:将两次向上越过基准,且有1次向下越过基准视为1个完整的正弦状周期;将两次向下越过基准且有1次向上越过基准视为1个完整的负正弦状周期;然后通过计数法测量主要波动周期。此处略作修改,只测量zui近1个测量值波动周期的长度,流程如图7所示。同时由于精矿流量波动范围有变化,所以需要一个浮动的基准值,此处选取较长时间的滑动平均值作为判断基准,即可满足要求。
为避免测量值在基准值附近波动造成的周期快速变化,当测量周期小于180s时,则周期循环×2,直至测量周期大于180s。因为2的8次方为256,所以循环次数不超过8次,计算负荷较小。得出zui近一个周期长度之后,以此作为滑动平均的窗口长度,对简化卡尔曼滤波之后的结果再做滑动平均滤除周期性波动,zui终滤波效果如图6虚线所示,方框处对应图5所示部分。
以上所述方法共有3处固定长度的滑动平均,分别为:120s滑动平均、体积补偿时的液位滑动平均、计算基准值3处固定长度的滑动平均。对此可采用文献[4]中所述FMFT算法优化计算效率,即采用一个长度与窗口宽度相等的xianjin先出线性队列,用原有队列和值减去出列数据,加上入列数据,再除以队列长度,即可完成滑动平均的更新,减少了加法次数。另外,还有1处异常时的变长度滑动平均,其余均根据当前时刻及上一时刻的数据进行计算。
存储使用方面,缓存数量zui大为计算基准值所用数列,此处取600s,正常时的120s滑动平均可共用此缓存节省部分存储资源。
如图6所示,滤波后精矿流量变化波动幅度显著减小,且能随着测量值的变化给出比较及时的反应,从完全无法使用的测量值中得出较准确的估计值。
3结语
本文提出了对异常识别、体积守恒补偿、简化卡尔曼滤波和变长度滑动平均4种方法的综合应用,zui终得出滤波结果。其中,异常识别目的是兼顾速度与平稳的需求,即正常时滤波速度要快,异常时可牺牲部分滤波速度,追求平稳性。体积守恒补偿和简化卡尔曼滤波,则是从机理上大幅度压缩精矿流量波动范围。zui后的变长度滑动平均,是将1个类正弦波动作为一个滤波窗口,进一步平抑周期性波动的影响,且半个周期即可更新一次,刷新速度较快,虽然在切换时会有一定的阶跃变化,但经过前面的处理影响较小,并可再加入一个简化卡尔曼滤波做平滑处理。经过以上处理之后,zui终可从异常波动无法使用的精矿流量中得到一个比较可靠的估计值。
上一篇文章:浅谈SIS系统在煤化工装置的应用下一篇文章:基于液位计数据挖掘的露天煤矿矿用运输卡车工况监控系统
- 磁翻板液位计里的磁珠不动?七点原因三畅皆无
- 磁翻板液位计远传变送器接线方法大全
- 磁翻板浮子液位计浮子起不来的7种原因详解
- 磁翻板液位计假液位的真实原因和特殊案例及排查手段
- 磁翻板液位计规格型号的解释定义(专业版选型必看)
- 磁翻板液位计选型要点和正确使用的指南
- 内浮顶甲醇储罐液位计的选型
- 磁翻板液位计在使用中出现假液位怎么办
- 磁翻板液位计无法显示控制室液位的原因
- 长量程高液位储罐测量时如何选择磁翻板液位计以及安装技巧
- 磁性浮子液位计在硫酸生产中的应用实践
- 磁翻板液位计在酸碱厂的实际应用经验分享
- 关于磁翻板液位计安装前以及安装时的11点注意事项
- [厂家分享]磁翻板液位计特点以及三个优点
- 如何保养维护才能不缩短磁翻板液位计的使用寿命
- 磁翻板液位计在安装使用前必须遵守的条件
- 在现场安装磁翻板液位计时的注意问题与使用注意
- 磁翻板液位计选型之磁浮子液位计选型专题
- UHZ系列磁性液位计的订货须知
- 基于机器视觉的磁翻板液位计实时读数识别方法
- 玻璃板液位计
- 磁翻板液位计与差压液位计双重监控分离器液位的方法
- 关于磁翻板液位计应用大型乙烯装置冷区现场的问题
- 磁翻板液位计在海水脱硫液位测量中选择什么材质
- 如何解决磁翻板液位计水浸问题及预防故障的措施
- 侧装式磁翻板液位计【2018-09-27】
- 雷达液位计水位测量数据跳变问题的研究与解【2016-11-14】
- SF303、原(1030A)型石英式双色液位计【2017-10-20】
- 大型油库油罐测量采用磁致伸缩液位计的技术【2018-09-30】
- 卷烟工厂蒸汽系统节能改造探索与实践【2019-10-06】
- 全球防腐磁翻转液位计加工服务市场分析【2020-05-27】
- 从研发角度去分析磁翻板液位计到底哪个厂家【2018-12-28】