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【24h】

Detection of fouling in a cross-flow heat exchanger using a neural network based technique

机译:使用基于神经网络的技术检测错流热交换器中的结垢

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摘要

This paper presents a method for the detection of fouling in a cross-flow heat exchanger. A numerical model is used to generate data when the heat exchanger is clean and corresponding data when fouling occurs. In a first step, the model is used to generate a long time series by simulating a clean heat exchanger. This allows the determination of a neural network model of the heat exchanger. Then, hundred sets of data are generated by simulating a fouled heat exchanger and it is checked that the simple Cusum test can be used to detect fouling without any false alarm, whatever the reference time series is.
机译:本文提出了一种在错流热交换器中检测结垢的方法。当换热器清洁时,使用数值模型生成数据;当结垢时,使用数值模型生成相应的数据。第一步,通过模拟清洁的热交换器,使用该模型生成较长的时间序列。这允许确定热交换器的神经网络模型。然后,通过模拟结垢的热交换器生成了数百组数据,并且检查了无论参考时间序列如何,都可以使用简单的Cusum测试来检测结垢而没有任何误报。

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