基于领域专用软硬件协同的多模态网络环境构造技术

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信息网络与经济社会深度融合发展带来了网络模态共生共存、动态并发、演进变革融合态势.首先,从基于多模态网络环境的垂直行业应用需求出发,提出了一种基于领域专用软硬件协同的多模态网元设计方案,讨论了多模态网络环境构造关键技术;然后,针对多样化网络模态对网元内异构资源竞争的问题,提出了一种存算转一体的异构软硬件资源分配方法,根据模态业务量动态调整资源分配和置换策略,实现异构资源的高效利用.实验结果表明,所提方案可为构建技术体系与支撑环境分离的多模态网络提供基础平台支撑.
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对天然气制氢过程的碳排放进行分析计算是探索其碳减排路径的基础.介绍了3种典型的天然气制氢工艺,对天然气蒸汽转化制氢工艺和蒸汽转化+CCS制氢工艺进行了碳排放分析;给出了制氢过程二氧化碳排放量的计算模型,计算得到某10000 m3/h(标准状况)天然气蒸汽转化制氢装置的碳排放量(生产单位质量氢气排放的CO2量)为10.112 kg/kg;分析了蒸汽转化制氢中影响碳排放的因素,提出了开发高效蒸汽转化催化剂、优化制氢装置热量平衡和增加CCS装置是降低天然气蒸汽转化制氢过程碳排放的有效途径.
双混合制冷剂(DMR)液化工艺中,冷剂组分和工艺参数复杂且相互影响,可利用算法对其优化,从而降低工艺能耗.以比功耗为目标函数,选择粒子群优化(PSO)算法对冷剂流量、压力等工艺参数进行了全局优化.结果表明,PSO算法优化效果相对较佳,优化后工艺的比功耗降低至0.2639 kW?h/kg,低于相关文献报道,也低于其他算法的优化结果;换热器换热效率提高,且可通过多级节流进一步减小局部换热温差;总?损失为19590 kW,相比教学自学优化(TLSO)算法降低了10.79%,?效率为43.22%,其中压缩机的?损
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