基于Linux集群系统的乙烯裂解炉分布式并行优化
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
符号说明 | 第15-17页 |
第一章 绪论 | 第17-31页 |
·引言 | 第17页 |
·乙烯裂解炉建模技术研究进展 | 第17-21页 |
·裂解反应动力学模型研究现状 | 第18-19页 |
·裂解炉辐射段炉膛传热模型 | 第19-21页 |
·结焦动力学建模 | 第21页 |
·乙烯裂解炉优化技术研究进展 | 第21-22页 |
·并行计算及相关技术 | 第22-25页 |
·并行计算机分类 | 第23页 |
·并行开发环境 | 第23-24页 |
·基于MPI的并行程序开发 | 第24页 |
·集群系统及其性能测试 | 第24-25页 |
·并行计算在化工模拟与优化中的应用 | 第25-27页 |
·并行计算在化工模拟领域的应用 | 第25-27页 |
·并行计算在化工优化领域的应用 | 第27页 |
·并行粒子群优化算法 | 第27-30页 |
·全文各部分内容及安排 | 第30-31页 |
第二章 裂解炉全周期稳态模拟 | 第31-49页 |
·引言 | 第31页 |
·SRT-III型裂解炉简介 | 第31-33页 |
·全周期工艺数学模型 | 第33-41页 |
·基本假设 | 第33-34页 |
·物料衡算模型 | 第34-36页 |
·炉膛烟气温度分布模型 | 第36-37页 |
·热量衡算模型 | 第37-39页 |
·动量衡算模型 | 第39页 |
·结焦动力学模型 | 第39-40页 |
·模型求解策略 | 第40-41页 |
·模型参数优化 | 第41-43页 |
·模型验证 | 第43-49页 |
·清洁管仿真及分析 | 第44-46页 |
·结焦管仿真及分析 | 第46-49页 |
第三章 高性能计算集群系统的设计与实现 | 第49-67页 |
·引言 | 第49页 |
·集群系统硬件构成概述 | 第49-51页 |
·系统节点说明 | 第49-50页 |
·系统网络环境说明 | 第50-51页 |
·集群系统软件架构概述 | 第51-53页 |
·操作系统支持层 | 第51-52页 |
·应用支持层 | 第52-53页 |
·并行服务层 | 第53页 |
·并行应用层 | 第53页 |
·组件支持 | 第53页 |
·MPI并行开发环境搭建 | 第53-56页 |
·配置ZFS+NFS | 第53-54页 |
·配置RSH | 第54-55页 |
·配置NIS | 第55-56页 |
·MPICH安装 | 第56页 |
·基于HPL的浮点数运算集群性能测试分析 | 第56-67页 |
·Linpack与HPL概述 | 第56页 |
·HPL算法介绍 | 第56-57页 |
·HPL测试结果与分析 | 第57-65页 |
·基于HPL测试的集群系统性能优化 | 第65-67页 |
第四章 双层并行协同粒子群算法 | 第67-77页 |
·引言 | 第67页 |
·标准粒子群算法 | 第67-68页 |
·LPC-PSO算法 | 第68-70页 |
·算法描述 | 第68-69页 |
·探测种群进化策略 | 第69页 |
·开发种群更新策略 | 第69-70页 |
·LPC-PSO算法流程 | 第70页 |
·仿真试验 | 第70-72页 |
·测试函数 | 第70-71页 |
·并行实验环境 | 第71页 |
·实验参数设置 | 第71-72页 |
·仿真结果 | 第72-77页 |
·测试三种算法性能 | 第72-74页 |
·测试通讯周期对LPC-PSO性能的影响 | 第74-75页 |
·测试处理器数目对LPC-PSO性能的影响 | 第75-77页 |
第五章 乙烯裂解炉全周期并行操作优化 | 第77-85页 |
·引言 | 第77页 |
·石脑油裂解过程工艺参数分析 | 第77-80页 |
·炉管出口温度参数分析 | 第77-79页 |
·炉管入口流量参数分析 | 第79页 |
·物料汽烃比参数分析 | 第79-80页 |
·全周期操作优化模型 | 第80-81页 |
·优化结果和分析 | 第81-85页 |
第六章 总结和展望 | 第85-87页 |
·主要成果 | 第85-86页 |
·研究展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第93-94页 |
作者和导师简介 | 第94页 |