PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Application of Artificial Neural Networks for Mathematical Modelling of Horizontal Jet Fires

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania matematycznego poziomych pożarów strumieniowych
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
Aim: This article focuses on the use of artificial neural networks to mathematically describe the parameters that determine the size of a jet fire flame. To teach the neural network, the results of a horizontal propane jet fire, carried out experimentally and using CFD mathematical modelling, were used. Project and methods: The main part of the work consisted of developing an artificial neural network to describe the flame length and propane-air mixing path lengths with good accuracy, depending on the relevant process parameters. Two types of data series were used to meet the stated objective. The first series of data came from field tests carried out by CNBOP-PIB and from research contained in scientific articles. The second type of data was provided by numerical calculations made by the authors. The methods of computational fluid mechanics were used to develop the numerical simulations. The ANSYS Fluent package was used for this purpose. Matlab 2022a was used to develop the artificial neural network and to verify it. Results: Using the nftool function included in Matlab 2022a, an artificial neural network was developed to determine the flame length Lflame and the length of the Slift-off mixing path as a function of the diameter of the dnozzle and the mass flux of gas leaving the nozzle. Using Pearson’s correlation coefficient, a selection was made of the best number of neurons in the hidden layer to describe the process parameters. The neural network developed allows Lflame and Slift-off values to be calculated with good accuracy. Conclusions: Artificial neural networks allow a function to be developed to describe the parameters that determine flame sizes in relation to process parameters. For this purpose, the results of the CFD simulations and the results of the jet fire experiments were combined to create a single neural network. The result is a ready-made function that can be used in programmes for the rapid determination of flame sizes. Such a function can support the process of creating scenarios in the event of an emergency. A correctly developed neural network provides opportunities for the mathematical description of jet fires wherever experimental measurements are not possible. Solution proposed by the authors does not require a large investment in ongoing calculations, as the network can be implemented in any programming language.
PL
Cel: W artykule skupiono się na wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych do opisu matematycznego parametrów określających rozmiary płomienia pożaru strumieniowego. Do uczenia sieci neuronowej wykorzystano wyniki badań poziomego pożaru strumieniowego propanu, przeprowadzone doświadczalnie i przy pomocy modelowania matematycznego metodą CFD. Projekt i metody: Główna część pracy polegała na opracowaniu sztucznej sieci neuronowej, która z dobrą dokładnością będzie opisywała długość płomienia oraz długości drogi mieszania propanu z powietrzem w zależności od istotnych parametrów procesowych. Do realizacji postawionego celu wykorzystano dwa typy serii danych. Pierwsza seria danych pochodziła z badań poligonowych wykonanych przez CNBOP-PIB oraz z badań zawartych w artykułach naukowych. Drugi typ danych dostarczyły obliczenia numeryczne wykonane przez autorów. Do opracowania symulacji numerycznych wykorzystano metody obliczeniowej mechaniki płynów. W tym celu zastosowany został pakiet ANSYS Fluent. Do opracowania sztucznej sieci neuronowej oraz jej weryfikacji użyto programu Matlab 2022a. Wyniki: Korzystając z funkcji nftool , zawartej w programie Matlab 2022a, opracowano sztuczną sieć neuronową do wyznaczenia długości płomienia Lflame i długości drogi mieszania Slift-off w zależności od średnicy dyszy dnozzle i strumienia masowego gazu opuszczającego dyszę. Do opisu parametrów procesowych wybrano najbardziej adekwatną liczbę neuronów w warstwie ukrytej. Wykorzystano do tego współczynnik korelacji Pearsona. Opracowana sieć neuronowa pozwala z dobrą dokładnością obliczyć wartości Lflame i Slift-off. Wnioski: Sztuczne sieci neuronowe pozwalają na opracowanie funkcji opisującej rozmiar płomienia w zależności od parametrów procesowych. W celu stworzenia jednej sieci neuronowej połączono wyniki symulacji CFD i wyniki doświadczeń pożarów strumieniowych. W rezultacie otrzymano gotową funkcję, która może być użyta w programach służących do szybkiego określania rozmiarów płomienia. Funkcja taka może wspomagać proces tworzenia scenariuszy na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnej. Poprawnie opracowana sieć neuronowa pozwala opisać w sposób matematyczny pożary strumieniowe wszędzie tam, gdzie wykonanie pomiarów doświadczalnych nie jest możliwe. Proponowane rozwiązanie nie wymaga dużych nakładów finansowych na prowadzone obliczenia, ponieważ sieć może być zaimplementowana w dowolnym języku programowania.
Twórcy
  • Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology / Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
  • Scientific and Research Centre for Fire Protection – National Research Institute / Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
  • [1] Laboureur D.M., Gopalaswami N., Zhang B., Liu Y., Mannan M.S., Experimental study on propane jet fire hazards: Assessment of the main geometrical features of horizontal jet flames, ”Journal of Loss Prevention in the Process Industries” 2016, 41, 355–364, https://doi.org/10.1016/j.jlp.2016.02.013.
  • [2] Lewak M., Tępiński J., Klapsa W., Wykorzystanie modelu burzliwości -k-ω SST do modelowania matematycznego pożaru strumieniowego, SFT Vol. 59 Issue 1, 2022,pp. 28–40, https://doi.org/10.12845/sft.59.1.2022.1.
  • [3] Mashhadimoslem H., Ghaemi A., Palacios A., Analysis of deep learning neural network combined with experiments to develop predictive models for a propane vertical jet fire, “Heliyon” 2020, 6, 11, e05511, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05511.
  • [4] Levenberg K., A Method for the Solution of Certain Non-Linear Problems in Least Squares, “Quarterly of Applied Mathematics” 1944, 2 (2), 164–168, https://doi.org/10.1090/qam/10666.
  • [5] Marquardt D.W., An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters, “SIAM Journal on Applied Mathematics” 1963, 11(2), 431–441, https://doi.org/10.1137/0111030.
  • [6] Narkhede M.V., Bartakke P.P., Sutaone M.S., A review on weight initialization strategies for neural networks, “Artificial Intelligence Review” 2022, Vol. 55 (2), 1–32, https://doi.org/10.1007/s10462-021-10033-z.
  • [7] Tępiński J., Połeć B., Badania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, Wydawnictwo CNBOP, Józefów 2020,https://doi.org/10.17381/2020.1.
  • [8] Lewak M., Tępiński J., Lesiak P., Modelowanie matematyczne pożarów strumieniowych za pomocą obliczeniowej mechaniki płynów CFD, „Przemysł chemiczny” 2022, 101(5), 324–329, https://doi.org/10.15199/62.2022.5.6.
  • [9] Projekt nr DOB-BIO7/09/03/2015 pod tytułem „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  • [10] Tępiński J., Lewak M., Lesiak P., Badania pożarów strumieniowych propanu przeprowadzone w dużej skali, „Przemysł Chemiczny” 2022, 101 (11), 950–956, https://doi.org/10.15199/62.2022.11.3.
Uwagi
Publikacja została opracowana w ramach projektu nr DOB-BIO7/09/03/2015 pod tytułem „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. / The publication was developed under project No. DOB-BIO7/09/03/2015 entitled ‘Programme for the assessment of the risk of accidents at industrial facilities posing a hazard outside their premises’, funded by the National Centre for Research and Development.
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2024).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e260b144-5d79-455b-ac56-a7b8abecd309
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.