首页 > 期刊 > 磁性材料及器件 > 基于神经网络的磁性活性炭吸附双酚A研究 【正文】

基于神经网络的磁性活性炭吸附双酚A研究

作者:刘通; 秦正山; 何芳; 王侨; 王金波; 邱会东 重庆科技学院化学化工学院; 重庆401331

摘要:对磁性活性炭吸附双酚A废水过程模拟进行了研究,采用BP人工神经网络算法,分别建立了双酚A的去除率与活性炭投加量、吸附时间、溶液浓度、温度的复杂非线性关系。用实验数据对该神经网络模型进行了训练,结果显示:训练组和验证组的计算结果与实验值的相对误差分别约为0.18%和0.21%,相关系数R分别为0.9610和0.9596,说明实验值和模拟值之间有紧密的相关性且离散程度不明显,该BP神经网络对磁性活性炭吸附双酚A的过程有较好的预测能力。

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