[发明专利]气固两相流动环境下的工业监测和控制方法及其装置有效
申请号: | 201210138441.9 | 申请日: | 2012-05-04 |
公开(公告)号: | CN102663211A | 公开(公告)日: | 2012-09-12 |
发明(设计)人: | 李德波 | 申请(专利权)人: | 广东电网公司电力科学研究院 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 王茹;曾旻辉 |
地址: | 510080 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 两相 流动 环境 工业 监测 控制 方法 及其 装置 | ||
1.一种气固两相流动环境下的工业监测和控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取气固两相流动环境中颗粒的理化性能参数;
建立气固两相流动环境中颗粒的运动模型;
对上述建立的运动模型进行并行求解;
根据并行求解结果,确定气固两相流动环境中的颗粒信息;
根据确定的颗粒信息进行工业监测和控制。
2.根据权利要求1所述的气固两相流动环境下的工业监测和控制方法,其特征在于,所述建立气固两相流动环境中颗粒的运动模型的步骤,包括以下步骤:
建立气固两相流动环境中流体的运动模型;
建立气固两相流动环境中流体内颗粒的运动模型。
3.根据权利要求2所述的气固两相流动环境下的工业监测和控制方法,其特征在于,所述建立的气固两相流动环境中流体内颗粒的运动模型包括流体对流体内颗粒的作用力;
所述建立的气固两相流动环境中流体的运动模型包括流体内颗粒对流体的反作用力。
4.根据权利要求1所述的气固两相流动环境下的工业监测和控制方法,其特征在于,所述对上述建立的运动模型进行并行求解的步骤,包括以下步骤:
将气固两相流动环境区域分解为若干个子区域;
根据预设的用于在颗粒穿越不同子区域时进行信息传递的颗粒信息传递函数和预设的用于进行颗粒碰撞并行计算的颗粒碰撞并行算法,在分解的若干个子区域内,分别进行并行求解。
5.根据权利要求4所述的气固两相流动环境下的工业监测和控制方法,其特征在于,在所述预设的颗粒碰撞并行算法中,选择硬球碰撞模型作为颗粒碰撞的模型。
6.根据权利要求1所述的气固两相流动环境下的工业监测和控制方法,其特征在于,在所述对上述建立的运动模型进行并行求解的步骤中,通过链表的方式进行颗粒信息数据的传递和颗粒碰撞数据的处理。
7.根据权利要求1所述的气固两相流动环境下的工业监测和控制方法,其特征在于,所述根据并行求解结果,确定气固两相流动环境中的颗粒信息的步骤,包括以下步骤:
根据并行求解结果,确定气固两相流动环境中的流体信息;
根据并行求解结果,确定气固两相流动环境中的流体内颗粒的位置信息和速度信息。
8.一种气固两相流动环境下的工业监测和控制装置,其特征在于,包括理化性能参数获取模块、运动模型建立模块、并行求解模块、颗粒信息确定模块和监测控制模块;
所述理化性能参数获取模块用于获取气固两相流动环境中颗粒的理化性能参数;
所述运动模型建立模块用于建立气固两相流动环境中颗粒的运动模型;
所述并行求解模块用于对上述建立的运动模型进行并行求解;
所述颗粒信息确定模块用于根据并行求解结果,确定气固两相流动环境中的颗粒信息;
所述监测控制模块用于根据确定的颗粒信息进行工业监测和控制。
9.根据权利要求8所述的气固两相流动环境下的工业监测和控制装置,其特征在于,所述并行求解模块包括区域分解模块;
所述区域分解模块用于将气固两相流动环境区域分解为若干个子区域;
所述并行求解模块进一步用于根据预设的用于在颗粒穿越不同子区域时进行信息传递的颗粒信息传递函数和预设的用于进行颗粒碰撞并行计算的颗粒碰撞并行算法,在分解的若干个子区域内,分别进行并行求解。
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