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题名喷淋式烟气脱碳传质过程的半经验模拟与分析
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作者
钱魏锋
赵兵涛
刘谦
李萱
李会梅
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机构
上海理工大学能源与动力工程学院
上海市动力工程多相流动与传热重点实验室
低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室
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出处
《动力工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第6期505-510,518,共7页
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基金
低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室开放基金资助项目(LLEUTS-202009)
上海市自然科学基金资助项目(17ZR1419300)。
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文摘
为进一步精确建立基于喷淋式的烟气脱碳传质模型,探究不同吸收剂和气液进口参数对传质性能的影响,基于双膜理论,以实验数据为基础建立烟气脱碳气相总传质系数的半经验模型,并探究其与气液流动相关参数的定量关系。结果表明:流场湍动和界面扰动对液相过程传质的影响不可忽略;所提出的半经验模型在变化趋势和数值上均能有效表征气液进口参数对传质过程的影响;在此基础上,进一步建立了修正系数与操作参数间的无因次幂律关联模型,其拟合优度R2为0.948;结果可为喷淋式烟气脱碳设备的性能预测和评价提供理论参考。
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关键词
烟气脱碳
吸收
传质
半经验模型
修正系数
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Keywords
flue gas decarburization
absorption
mass transfer
semi-empirical model
correction factor
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分类号
X511
[环境科学与工程—环境工程]
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题名基于BP神经网络的旋风分离器分割粒径模化与预测
被引量:3
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作者
刘金鹏
赵兵涛
钱魏锋
李会梅
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机构
上海理工大学能源与动力工程学院
上海市动力工程多相流动与传热重点实验室
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出处
《化工进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期671-677,共7页
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基金
上海市自然科学基金(17ZR1419300)。
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文摘
为精确建立分割粒径与旋风分离器结构参数和操作参数之间的复杂映射关系,发展了基于数据驱动的BP神经网络(BPNN)的分割粒径模型。使用全局量纲分析,提出环形空间雷诺数、表征旋风分离器本体尺寸影响的量纲为1数和排气芯管插入深度尺寸比作为网络输入参数,表征空气动力等效分割粒径大小的量纲为1尺寸作为网络输出参数,分别确定了训练算法和隐含层神经元个数对BPNN分割粒径模型预测精度的影响。结果表明:贝叶斯正则化算法优于L-M算法和拟牛顿算法,并在隐含层神经元个数为7时达到最优预测性能。与理论模型、半经验模型和多元回归模型进行比较,结果表明,贝叶斯正则化BPNN分割粒径模型展现出了较好的预测能力和泛化性能,模型预测的均方误差为0.136、决定系数为0.975。
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关键词
离心分离
分割粒径
神经网络
贝叶斯正则化
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Keywords
centrifugation
particle cutoff size
neural network
Bayesian regularization
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分类号
TQ051.8
[化学工程]
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