結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和遺傳算法的脈沖參數(shù)尋優(yōu)與滅藻實驗研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)是工業(yè)生產(chǎn)中大型設(shè)備進行換熱所必不可少的附帶設(shè)備,由于循環(huán)冷卻水中適宜的環(huán)境條件導致細菌和藻類大量繁殖,造成了大量生物粘泥和設(shè)備腐蝕的問題,嚴重影響了設(shè)備的換熱效率。因此,對循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中的微生物進行殺滅是一道重要的工序。
  目前,國內(nèi)外研究大多集中在高壓低頻脈沖對細菌的殺滅作用上,而對高頻低壓脈沖對微生物的殺滅作用研究較少。另外,電磁脈沖對微生物的殺滅作用尚無統(tǒng)一的電磁參數(shù),有必要采取合適的方法來進行電磁參數(shù)尋

2、優(yōu)。
  本文主要研究工作如下:
 ?、賹δ壳俺S玫膬煞N人工智能算法——遺傳算法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行了系統(tǒng)的介紹,并從理論和實踐上證明兩種算法結(jié)合的有效性。通過遺傳算法的全局尋優(yōu)能力來優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的初始權(quán)值和閾值,從而提高神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預測精度;結(jié)合BP網(wǎng)絡(luò)良好的非線性映射能力以及遺傳算法的全局尋優(yōu)能力,來解決復雜系統(tǒng)的參數(shù)尋優(yōu)問題。文中完成了程序編制,也通過對復雜非線性函數(shù)的仿真分析加以驗證。
 ?、诶脤嶒炇乙延性O(shè)備,開

3、展了高頻低壓電磁脈沖的滅藻實驗研究。由于葉綠素a含量是衡量水質(zhì)的一個重要指標,與水體中藻類的數(shù)量呈正相關(guān),因此本文將水體葉綠素a含量的變化率代替滅藻率來使用。本文通過正交實驗設(shè)計,以電壓U、頻率P和處理時間T三個參數(shù)作為控制變量,用manta2水質(zhì)分析儀檢測相應(yīng)的滅藻率,共開展了50組實驗。實驗結(jié)果表明高頻低壓電磁脈沖的滅藻效果明顯。通過對實驗數(shù)據(jù)進行方差分析,得到三個控制變量對滅藻率的影響程度為:處理時間對滅藻效果的影響最大最明顯,電

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