可复用Garbling的效率分析及简化方案

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乱码(garbling)在安全多方计算、混淆、函数加密等领域有重要应用.本文对经典GKP+13可复用garbling方案进行效率分析,并提出一种简化方案.首先,本文指出,GKP+13可复用garbling方案不但尺寸庞大,而且其内部结构含有一个一次性的(即不可复用的)garbling.换句话说,GKP+13可复用garbling方案实际上是不可复用的方案.其次,本文给出一种简化方案,将底层的全同态加密部件从变动密钥简化为固定密钥,其安全性没有任何损失.
其他文献
通过对螺母板的工艺分析与计算,提出采用落料、拉深、镦挤、翻边及弯曲的多工位级进模冲压来实现该制件自动化生产.介绍了该制件的排样方案及模具总体结构设计,说明了结构设计的特点.为使厚料拉深的毛坯能顺利地流入到拉深凹模内(有利于材料塑性变形),该模具采用工艺伸缩带来连接制件与载体.经多年来的生产验证,该模具结构新颖、合理、可靠,冲压出的制件质量稳定、生产效率高,可为类似制件的模具设计提供相关参考.
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业和信息化主管部门、生态环境厅(局)、能源局:rn按照《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》《关于发布〈高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)〉的通知》有关部署,为推动各有关方面科学做好重点领域节能降碳改造升级,现发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》,并就有关事项通知如下.
期刊
现代煤化工已形成具有一定影响力的规模化的产业体系,成为油/气产业的有效补充.概述了煤化工的发展现状,结合“双碳”目标和能耗“双控”行动,分析了现代煤化工产业存在的问题及面临的挑战,指出在技术创新的驱动下,对现有工厂进行优化、升级改造,并通过绿色、差异化、高端化、集约化发展以及多领域的深度融合等途径,可助力现代煤化工的高质量发展.
在国家对碳达峰碳中和政策强力推进的背景下,焦化行业作为碳排放的重点来源,迫切需要进行节能减碳技术优化.以工业数据为基础,通过Aspen Plus模拟软件,建立了300万t/a焦化厂全流程模型,对传统焦化化产回收工艺和能量流焦化化产回收工艺进行全流程模拟.模拟结果显示,相对于传统工艺,能量流工艺循环冷却水、低温冷却水、低压蒸汽、管式炉煤气消耗分别减少了11.55%、9.35%、56.12%、12.97%;能量效率和(火用)效率分别提升了1.41个百分点、0.66个百分点,CO2排放减少101868.29 t
以过程模拟软件为工具,通过合理的简化与假设,建立了以氧气为气化剂的水煤浆气流床煤气化的研究模型,模拟计算了盈德清华炉的水煤浆气化过程,分析了煤中碳含量、灰分含量、水煤浆质量分数、操作温度、水冷壁副产蒸汽量等因素对比煤耗、比氧耗、合成气产量、合成气中各气体组分含量的影响.模型计算结果与生产实际运行数据对比表明,该模型能较好地反映运行工厂的实际生产情况.利用经过生产实际运行数据修正的研究模型,可研究煤质组成、煤浆质量分数、操作温度、水冷壁副产蒸汽量等因素对主要气化工艺指标的影响.
近年来钢铁和焦化行业对捣固焦在大容积高炉上的应用进行了广泛的研究实践.分析了焦炭在高炉中的作用、焦炭质量变化对炼铁的影响、不同炉容级别高炉对焦炭质量的要求,介绍了不同钢企大容积高炉用捣固焦的配煤情况及国内2200 m3、3200 m3高炉应用捣固焦的实例.在考察了钢企使用的捣固焦配煤方案的基础上,临沂恒昌焦化股份有限公司进行了捣固焦配煤方案的模拟试验,得出5.5 m捣固焦炉在配煤比例合适的情况下,完全可以生产出符合大容积高炉要求指标的焦炭.建议炼铁行业和焦化行业加强合作,完善捣固焦的质量评价体系.
介绍了选择性非催化还原法(SNCR)脱硝系统的特点,针对传统SNCR系统存在的自动化投入率低、NOx浓度波动大、取样系统简单、样气不具代表性、控制效果欠佳等问题,提出了网格法混合取样改造、基于预测控制的SNCR优化控制方法和炉内氧含量优化控制模型,克服了传统PID控制大滞后、抗延迟能力差、控制精度不高等问题.实际应用效果表明,优化改造后净烟气NOx浓度波动显著下降,系统喷氨量整体减少,有效降低了氨逃逸.
以多喷嘴对置式气化炉为研究对象,采用未反应芯收缩核模型为联泓公司煤制甲醇装置气流床气化过程进行建模,采用ROMeo软件实现全厂实时优化.结果表明:气化炉的模拟结果与工厂运行数据基本吻合,气化炉有效气CO和H2组分工厂数据与模拟结果的相对误差均小于2%;ROMeo的模拟、数据整定和优化等功能保证了在线实时优化的成功实施,避免了气化炉氧气的过量消耗,可确保合成气中有效气(H2和CO)的产出和分布最有利于下游生产;可使甲醇产量从123740 kg/h增加到124190 kg/h,甲醇纯度从95.4%提高到95.
使用非等温热分析方法研究了生物质(麦秆)和烟煤混合燃烧的反应特性.结果表明,生物质的添加可以降低混合样品的燃烧着火温度和燃烬温度,且混合样品燃烧反应性能随着生物质混合比例的增加而提升;生物质添加质量分数为20%时,煤和生物质混合燃烧协同作用最明显.使用Coats-Redfern(CR)、Flynn-Wall-Ozawa(FWO)和Kissinger-Akahira-Sunose(KAS)动力学模型对混合样品燃烧活化能进行计算,其值在挥发分燃烧阶段随着生物质混合比例的增加而增加,在焦炭燃烧阶段呈现下降趋势;
部分气流床气化炉在煤气冷却过程中,水冷壁或换热器上出现了不同程度的积灰问题,严重影响了装置的“安稳长满优”运行.介绍了4种气化技术在运行过程中出现的典型积灰现象,以及从工程方面采取的防控措施和技术改进,分析认为积灰产生的机理主要为低熔点共熔物在高温下形成的积灰和合成气中高含量水蒸气引起的积灰.综述了积灰产生的机理及研究进展,低熔点共熔物在高温下的积灰是由低熔点共熔物、磁珠和酸性气体与碱金属的化合物引起的,高含量水蒸气引起积灰涉及的反应机理和积灰过程均不明确,需通过实验进一步研究.