[发明专利]重整反应制氢过程反应模压装置温度场分布确定方法有效
申请号: | 201811091218.7 | 申请日: | 2018-09-19 |
公开(公告)号: | CN109241643B | 公开(公告)日: | 2023-04-14 |
发明(设计)人: | 宋柱梅 | 申请(专利权)人: | 深圳信息职业技术学院 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06F119/08 |
代理公司: | 重庆市信立达专利代理事务所(普通合伙) 50230 | 代理人: | 包晓静 |
地址: | 518172 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 重整 应制 过程 反应 模压 装置 温度场 分布 确定 方法 | ||
1.一种重整反应制氢过程反应模压装置温度场分布确定方法,其特征在于,所述重整反应制氢过程反应模压装置温度场分布确定方法包括:
步骤一:单纯重整反应制氢试验以测试反应过程反应模压一体化装置内催化反应板和纤维模压板内温度场分布规律,纤维模压板内不放置纤维进行烧结;
步骤二:通过温度数据采集系统收集催化反应板和纤维模压板内三个不同点的温度变化数据,在相同实验条件下每次通过改变一个参数而保持其它参数不变研究入口燃料流速大小、层叠结构关键因素变化时重整反应制氢烧结过程温度场变化规律;
步骤三:用带高分辨率放大装置的红外热成像仪拍摄催化反应板和纤维模压板温度场,进行温度收集数据和红外温度数据的对比分析;
所述温度数据采集系统的温度通道温度补偿方法:
数据采集器温度通道的输出温度值为Tm,外界的环境温度为Te,温度飘逸即每个测量点的测量误差E看作Tm、Te的二元函数:
E=T(Tm,Te);
将2个自变量Tm、Te作为训练集输入值的2个分量,变量E作为训练集的目标值;所得最优参数解为:
得到函数的最优参数α和b;得到建立的温度飘逸曲面最优模型函数为:
建立的模型的函数值对数据采集器温度测量值进行补偿:
。
2.如权利要求1所述的重整反应制氢过程反应模压装置温度场分布确定方法,其特征在于,所述高分辨率放大装置运动补偿包含:
(1)将单帧图像分割成静止的背景和若干运动的物体,各个物体在一连续视频序列中可能有不同的位移,但是构成同一物体的所有像素的位移相同;通过运动估计值得到每个物体的位移矢量;
(2)利用位移矢量计算经运动补偿后的预测值;
(3)传送位移矢量以及如何进行运动物体和静止背景的分割等方面的附加信息;将图像分割成静止区域和不同的运动区域;将图像分割成子块,每块看成是一个物体;当子块划分的足够小的时候,可以假设子块内所有像素的位移矢量是相同的;将活动图像分为若干局部结构,并设法检测出每个局部结构在参考帧图像中的位置。
3.如权利要求2所述的重整反应制氢过程反应模压装置温度场分布确定方法,其特征在于,在参考帧图像中的对应部分对当前帧中的局部结构进行预测,同一子块在相邻帧间的位置变化通常叫做运动矢量;将运动矢量和相应的预测误差一起进行编码并传输给接收端,在接收端则按照运动矢量指明的位置,从己经解码的前一帧图像中找到相应的局部结构,将该局部结构和预测误差相加后就得到了当前帧中的结构;
运动估计使用于帧间编码方式时,通过参考帧图像产生对被压缩图像的估计;运动估计的准确程度对帧间编码的压缩效果非常重要;
运动估计以宏块为单位进行,计算被压缩图像与参考图像的对应位置上的宏块间的位置偏移;位置偏移是以运动矢量描述,一个运动矢量代表水平和垂直两个方向上的位移;运动估计时,P帧和B帧图像所使用的参考帧图像是不同的;P帧图像使用前面最近解码的I帧或P帧作参考图像,称为前向预测;而B帧图像使用两帧图像作为预测参考,称为双向预测,其中一个参考帧在显示顺序上先于编码帧,另一帧在显示顺序上晚于编码帧,B帧的参考帧在任何情况下都是I帧或P帧;
利用运动估计算出的运动矢量,将参考帧图像中的宏块移至水平和垂直方向上的相对应位置,即可生成对被压缩图像的预测;在绝大多数的自然场景中运动都是有序的。
4.一种使用权利要求1~3任意一项所述重整反应制氢过程反应模压装置温度场分布确定方法的定向切削铜纤维烧结载体。
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