试论毕业论文英文文献翻译

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1、试论毕业论文英文文献翻译试论毕业论文英文文献翻译_基于ARM的生物发酵智能控制系统的导读:络,建立所有相关因素和结果之间的映射关系,这能够反映所有因素对反应器的性能的直接影响和间接影响。X络中的神经单元的权重不仅可以存储的信息,也可以引导信息的方向。根据信息流理论,权重值决定信息流向的方向。其结果是,权重值能够显示出它的贡献,该因子在输入层带来的最终输出。使用分区连接权值(PCLSS)为约1400毫克/升。通过蠕动泵将流体抽入生物反应器。在CSTR反应器中,流体和悬浮物由螺旋桨搅匀。IBR是一种新型的专利生物反

2、应器,它是CSTR反应器和高达流式厌氧污泥床(UASB)的各自优点的整合。在IBR,混合水从CSTR反应器的反应区的上部,通过重力去除入口,进入UASB反应区的下部,以被进一步使用。来自于生物反应器的氢气通过气体流量计测量,然后将其收集这里有两种控制条件:在反应器内的温度是在约37℃,流体pH值为5.0-6.0之间。2.3.CSTR和IBR操作条件为了达到一定的COD,进水的浓度经过了调整。考虑到VLR,设置HRT为2小时至12小时,并用蠕动泵进行调整。碱度和氧化还原电位的调控是由药剂来实现。2.4。分析方法标

3、准方法[20]用于测定COD,碱度的值。pH和ORP可以由仪器来测量。测试设备:酸度计是用PHS-25型,由上海盛磁仪器有限公司生产,长春汽车滤清器有限公司生产的FML型湿式气体流量计的用于作为气相色谱。2.5向后神经X络模型基础为预测各种因素对气体生产的影响,BP神经X络被用来模拟。建立基于matlab平台的BP神经X络模型。通过使用MATLAB神经X络工具箱的强大功能,建立生物反应器的数学模型并用来模拟。原型实验的主要因素和多因素模拟的重组就是要利用BPX络,建立所有相关因素和结果之间的映射关系,这能够反映

4、所有因素对反应器的性能的直接影响和间接影响。X络中的神经单元的权重不仅可以存储的信息,也可以引导信息的方向。根据信息流理论,权重值决定信息流向的方向。其结果是,权重值能够显示出它的贡献,该因子在输入层带来的最终输出。使用分区连接权值(PC·d)时波动到2.5kgCOD/(M·d)时,氢气产量值处于一个低值。当VLR增加至6kgCOD/(M·d)时,氢气产量大幅增加,大约是在2L/(Lreactor·d)至3L/(Lreactor·d)。而当VLR为25kgCOD/(M·d)至40kgCOD/(M·d)时,氢气产

5、量为最高值:11.5L/(Lreactor·d)时。从图4中可知,相似的关系在IBR也可以观察到。因此,VLR对氢气生产有重大的影响。3.2碱度对产氢的影响对CSTR和IBR反应器来56试论毕业论文英文文献翻译_基于ARM的生物发酵智能控制系统的(2)导读:之间的比较是如图8,图9所示。图八:CSTR反应器中实验数据和BPNN数据的比较图九:IBR反应器中实验数据和BPNN数据的比较如图8所示,图9,该方案是比较完善的。调试程序的结果表明,大量的隐藏层和节点的数量可以更好地实现逼近和泛化效应,均方误差(MSE)

6、为0.00963。图8,图9表明,通过仿真模型的模拟结果与实验说碱度是非常重要的参数。碱度不仅与氢的生产有关,而且还影响了污泥的活性。碱度对产氢的影响可用图5,图6说明。如图5所示,碱度和氢气产率呈正相关。在CSTR反应器中,当气体产生速率为0至0.4L/d时,碱度是在1.8mg/L至2.4mg/L,但处于特殊时期;当气体产生速率增加,在3L/d来5L/d时,碱度维持在500mg/L时至1000mg/L。当提高产氢速率,对应于碱度增加,而气体产率为最大高达11.5L/d时,碱度急剧增加且比为2000mg/L的高

7、。需要注意的是,随着氢气产量的下降,碱度显著下降。在图6中IBR反应器,表明碱度随氢气产生的速率缓慢增加而增加。当产氢速率是在一个较低的值,碱度为约400mg/L,随后碱度随产氢速率增加而增加。因此,碱度的趋势反映在产氢速率变化中图五:CSTR反应器中的碱度和氢气产量图六:IBR反应器中的碱度和氢气产量3.3产氢速率仿真模型为了优化操作参数,并预测CSTR反应器对厨余垃圾处理的出水水质,建立了一个基于向后神经X络(BPNN)的仿真模型。最后,我们也用这个模型来研究IBR。BP神经X络对非线性系统具有较强的逼近和

8、泛化能力。与此同时,数据的完善和精确性决定了该模型的适用性。这为过程的在线控制提供了一种可行的方方案。BPNN的拓扑架构如图7所示图7:BPNN的拓扑架构如图7所示,在输入层层中有四个节点,隐藏层中有3个节点,输出层有一个节点。每个节点是一个BP神经。X络的输入层是四个参数:VLR,ORP,碱度和出水水质的pH值。这四个参数具有生物反应器的操作特性,发挥了关键作用,而且容易被量化。这些

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