一种用于研究储油罐热油喷洒加热过程最优参数确定方法

    公开(公告)号:CN111476417A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010266421.4

    申请日:2020-04-07

    Abstract: 本发明涉及的是一种用于研究储油罐热油喷洒加热过程最优参数确定方法,其包括:根据实际生产过程中影响储油罐热油喷洒加热效果的因素,确定决策变量;获取不同参数下实验储罐内的热油喷洒加热过程的实测数据,以场协同角、均匀度、加热效率及平均升温速度作为评价加热效果的指标,确定各指标的权值,计算得到目标函数;通过决策变量和目标函数建立支持向量机模型;基于支持向量机模型,生成大小为M的初始种群,采用遗传算法对目标函数进行优化;将最优化变量作为实验参数进行室内模拟实验,得到相应目标函数,与支持向量机结果的误差超出一定范围,则重复迭代,至误差小于一定范围。本发明能找到最优工艺参数,极大程度上保证了计算精度。

    一种FeN基含氟聚醚新型破乳剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118185050A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410530896.8

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种FeN基含氟聚醚新型破乳剂及其制备方法,所述制备方法如下:将氮化铁和超支化含氟聚醚混合,加入溶剂,随后进行超声分散;将上一步中得到的物料转移到反应釜中,通入氮气,随后将反应釜进行高温反应;反应结束后,对产物进行后处理,最后利用磁铁收集得到产品FeN基含氟聚醚新型破乳剂。本发明利用氮化铁材料的生物兼容性和良好耐腐蚀性的特点,通过接枝超支化含氟聚醚,打破油水界面的稳定性,提高破乳剂的破乳效果,采用“一步法”合成FeN基含氟聚醚新型破乳剂,配方配比科学,工艺简单,破乳效率高,可在外加磁场的作用下从体系中回收再利用,环境友好,有效降低成本,对于丰富破乳技术体系具有重要的应用价值。

    研究储油罐管式加热过程传热与流动规律的装置及方法

    公开(公告)号:CN111289563B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202010266918.6

    申请日:2020-04-07

    Abstract: 本发明涉及的是研究储油罐管式加热过程传热与流动规律的装置及方法,其中研究储油罐管式加热过程传热与流动规律的装置包括实验储罐、矩形腔体、PIV装置、数据采集控制系统、加热箱,实验储罐、矩形腔体材质相同且透明,实验储罐置于矩形腔体内,实验介质充满矩形腔体与实验储罐之间;罐底可拆卸地设置多组加热管;储罐进出口、多组加热管进口均与相应的支管路连接,各支管路均温度传感器和流量传感器;PIV装置通过拍摄预先混合在实验介质中的示踪粒子与温度显影剂,拍摄实验储罐内的三维温度场和速度场,对实验储罐内实验介质的三维温度场与三维速度场进行监测。本发明可以模拟不同加热条件下管式加热的加热效率,优化管式加热方式。

    一种用于研究储油罐热油喷洒加热过程最优参数确定方法

    公开(公告)号:CN111476417B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202010266421.4

    申请日:2020-04-07

    Abstract: 本发明涉及的是一种用于研究储油罐热油喷洒加热过程最优参数确定方法,其包括:根据实际生产过程中影响储油罐热油喷洒加热效果的因素,确定决策变量;获取不同参数下实验储罐内的热油喷洒加热过程的实测数据,以场协同角、均匀度、加热效率及平均升温速度作为评价加热效果的指标,确定各指标的权值,计算得到目标函数;通过决策变量和目标函数建立支持向量机模型;基于支持向量机模型,生成大小为M的初始种群,采用遗传算法对目标函数进行优化;将最优化变量作为实验参数进行室内模拟实验,得到相应目标函数,与支持向量机结果的误差超出一定范围,则重复迭代,至误差小于一定范围。本发明能找到最优工艺参数,极大程度上保证了计算精度。

    研究储油罐管式加热过程传热与流动规律的装置及方法

    公开(公告)号:CN111289563A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010266918.6

    申请日:2020-04-07

    Abstract: 本发明涉及的是研究储油罐管式加热过程传热与流动规律的装置及方法,其中研究储油罐管式加热过程传热与流动规律的装置包括实验储罐、矩形腔体、PIV装置、数据采集控制系统、加热箱,实验储罐、矩形腔体材质相同且透明,实验储罐置于矩形腔体内,实验介质充满矩形腔体与实验储罐之间;罐底可拆卸地设置多组加热管;储罐进出口、多组加热管进口均与相应的支管路连接,各支管路均温度传感器和流量传感器;PIV装置通过拍摄预先混合在实验介质中的示踪粒子与温度显影剂,拍摄实验储罐内的三维温度场和速度场,对实验储罐内实验介质的三维温度场与三维速度场进行监测。本发明可以模拟不同加热条件下管式加热的加热效率,优化管式加热方式。

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