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Hybrid Modeling Of Well-Mixed Model For Fluidized BedudReactors Using Artificial Neural Networksud

机译:流化床混合模型的混合建模使用人工神经网络的反应堆 ud

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摘要

In this work, an artificial neural network approach is used to capture the reactor characteristics in terms of heat and mass transfer based on published experimental data. The developed ANN-based heat and mass transfer coefficients relations were used in a conventional FCR model and simulated under industrial operating conditions. The hybrid model predictions of the melt-flow index and the emulsion temperature were compared to industrial measurements as well as published models. The predictive quality of the hybrid model was superior to other models. This modeling approach can be used as an alternative to conventional modeling methods.
机译:在这项工作中,基于已发布的实验数据,使用了人工神经网络方法来捕获反应堆在传热和传质方面的特性。所开发的基于ANN的传热和传质系数关系已在常规FCR模型中使用,并在工业运行条件下进行了仿真。将熔体流动指数和乳液温度的混合模型预测与工业测量以及已发布的模型进行了比较。混合模型的预测质量优于其他模型。该建模方法可以用作常规建模方法的替代方法。

著录项

  • 作者

    Ibrehem A.S.;

  • 作者单位
  • 年度 2009
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类

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