化工过程全周期设计裕量消耗在线估计与裕量缓释操作优化

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21676295
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    48.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0806.介科学与智能化工
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Chemical processes generally have slowly-time-varying characteristic, and the changes of slowly-time-varying parameters in an operating cycle of chemical plants gradually decrease chemical plant performance. The design margins are often determined according to the worst-case influence of various uncertainties, but the design margins must make up the influence of slowly-time-varying parameters and serve control requirement, the releasing of design margins is a long dynamic process, so the economic benefits of operation optimization explored from the remainder margins are shrinking gradually. Therefore, the slowly-time-varying parameters are on-line estimated by kalman filter, the consumed margins involving process margins (for slowly-time-varying parameters) and control margins (for operation and control) in an operating cycle are estimated through on-line optimization. Based on the remainder margins, the economic benefits of operation optimization (including the maximum potential benefits and achievable benefits) are estimated on-line according to the space between operating point and active constraints, so the margin-slowly-releasing operation optimization is implemented for the maximum achievable benefits at as low cost as possible, and a long period optimum operation scheme can be planed.
化工过程中普遍存在慢时变特性,在一个运行周期内慢时变参数的缓慢变化造成过程性能逐渐下降。过程设计时一般按照不确定因素可能的最坏影响确定设计裕量,但实际过程中设计裕量需弥补慢时变参数的坏影响和满足操作与控制要求,需要缓慢释放,通过操作优化获得的经济效益也是逐渐减小的。为此,采用卡尔曼滤波器对化工过程的慢时变参数进行在线观测,基于慢时变参数的动态变化规律,考虑不可测干扰和控制系统的动态过程,对一个运行周期内工艺裕量(弥补慢时变参数的影响)和控制裕量(服务于操作控制)的实际消耗情况进行在线估计,然后基于一个运行周期内裕量剩余情况,根据操作点与有效约束之间的距离对操作优化的经济效益(包括潜在经济效益和可实现经济效益)进行在线估计,在保证弥补慢时变参数的坏影响和满足操作与控制要求的前提下,实现裕量缓释操作优化,以尽可能少的裕量消耗追求最大可实现经济效益,给出化工过程全周期操作优化方案。

结项摘要

化工过程中普遍存在慢时变特性,在化工装置的一个运行周期内慢时变参数的缓慢变化造成化工装置性能逐渐下降,操作点将渐渐偏离稳态优化设计点,最终超出过程约束的限制、无法满足生产要求。为此,过程设计时需要对设计变量留出足够的裕量,使操作点与过程约束之间存在足够的距离,保证慢时变参数“变坏”后化工装置仍可正常工作。但过程设计时一般是按照慢时变参数可能的“最坏”影响来确定设计裕量,而慢时变参数的“变坏”是缓慢逐渐变化的,造成设计裕量剩余并为操作优化提供了可能,同时操作优化的经济效益将是逐步衰减的。为此,采用卡尔曼滤波器对化工过程的慢时变参数进行在线观测,基于慢时变参数的动态变化规律,考虑不可测干扰和控制系统的动态过程,对一个运行周期内工艺裕量(弥补慢时变参数的影响)和控制裕量(服务于操作控制)的实际消耗情况进行在线估计,然后基于一个运行周期内裕量剩余情况,根据操作点与有效约束之间的距离对操作优化的经济效益(包括潜在经济效益和可实现经济效益)进行在线估计,在保证弥补慢时变参数的坏影响和满足操作与控制要求的前提下,实现裕量缓释操作优化,以尽可能少的裕量消耗追求最大可实现经济效益,给出化工过程全周期操作优化方案。对慢时变过程设计裕量的释放机制进行了分析,考虑含慢时变参数的全周期操作优化通用动态模型,通过最优控制的极小值原理求解该优化问题,建立了最优裕量释放轨迹和慢时变参数变化曲线之间的联系,从而证明最优裕量释放只与慢时变化工过程的运行周期有关。裕量缓释操作优化方法应用于乙炔加氢反应器,保证了足够的安全操作裕量,优化结果的经济效益略低于未考虑裕量缓释的操作优化的经济效益,但大大高于未实施操作优化的经济效益,实现了获得最大经济效益和维持系统稳定运行之间的平衡。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
乙炔加氢反应器全周期操作优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谢府命;许锋;梁志珊;罗雄麟;石凤勇
  • 通讯作者:
    石凤勇
化工过程大范围工况变化的工况迁移控制策略判定
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄冬;罗雄麟
  • 通讯作者:
    罗雄麟
Process Transition Based on Dynamic Optimization with the Case of a Throughput-Fluctuating Ethylene Column
基于动态优化的工艺转换以流量波动的乙烯塔为例
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.7b04425
  • 发表时间:
    2018-04
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Huan Dong;Luo Xiong Lin
  • 通讯作者:
    Luo Xiong Lin
A novel approach to promptly control product quality in precise distillation columns based on pressure dynamic modeling
基于压力动态建模的精密精馏塔产品质量快速控制新方法
  • DOI:
    10.1002/apj.2212
  • 发表时间:
    2018-05
  • 期刊:
    Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Huang Dong;Luo Xiong Lin
  • 通讯作者:
    Luo Xiong Lin
Online estimation for catalyst activity of acetylene hydrogenation reactor
乙炔加氢反应器催化剂活性在线估算
  • DOI:
    10.1002/apj.2406
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Xie Fu-Ming;Xu Feng;Liang Zhi-Shan;Luo Xiong-Lin
  • 通讯作者:
    Luo Xiong-Lin

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预测控制约束边界效应与解决方法研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    罗雄麟
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    侯本权;孙琳;罗雄麟;HOU Benquan1,SUN Lin1,2,LUO Xionglin1(1Research In;2Department of Chemical;Biological Engineering
  • 通讯作者:
    Biological Engineering
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙琳;侯本权;罗雄麟;SUN Lin1,2,HOU Benquan1,LUO Xionglin1 (1Research I;2Department of Chemical;Biological Engineering
  • 通讯作者:
    Biological Engineering
结构可观的换热网络温度测点分析及控制系统设计
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗雄麟;侯本权;孙琳;LUO Xionglin1,HOU Benquan1,SUN Lin1,2(1Research In;2Department of Chemical;Biological Engineering
  • 通讯作者:
    Biological Engineering
预测控制边界效应及解决方法研究
  • DOI:
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    --
  • 期刊:
    自动化学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    于洋;许鋆;罗雄麟
  • 通讯作者:
    罗雄麟

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基于裕量设计的换热网络持续节能优化
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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