Аннотация:Развитие угледобывающей промышленности Кузбасса смещается в сторону расширения открытой угледобычи, увеличивая антропогенную нагрузку на окружающую среду, в частности усиливая загрязнение поверхностных и подземных вод территории угледобычи. Для обеспечения необходимого уровня очистки карьерных сточных вод рекомендуется реагентная технология очистки, подразумевающая обработку сточных вод коагулянтами и флокулянтами. Однако для эффективного протекания процесса коагуляции необходимо поддерживать значение рН в сточных водах на уровне 7,5-8,5 единиц. Это обстоятельство предполагает обязательную корректировку рН путем установки в схему непрерывного смесителя и разработку системы автоматического управления процессом нейтрализации. Основной сложностью при синтезе систем автоматического регулирования рН являются нелинейность кривой титрования, статических и динамических характеристик процесса, а также значительная разница между расходами смешивающихся потоков (сточные воды и реагент). Наибольшее распространение для решения поставленной задачи получили непрерывные замкнутые системы автоматизированного регулирования (САР), реализующие ПИ- или ПИД-закон регулирования. Однако поиск оптимальных значений параметров настройки этих регуляторов является сложной математической задачей, осложняющейся отмеченными ранее технологическими особенностями процесса нейтрализации, а также необходимостью постоянной ручной корректировки установки, вызванной жесткой настройкой параметров регулятора. Данное обстоятельство формирует необходимость поиска новых методов регулирования, в частности использование аппарата нечеткой логики при решении задач управления нелинейными процессами, что и было реализовано в данной работе.