在“双碳”目标背景下,寻求面向工业数据的精确监控,并实现精馏过程节能操作十分重要。本工作针对精馏过程塔顶、塔釜存在热耦合的情况,提出了统计过程控制(Statistical Process Control,SPC)和工程过程控制(Engineering Process Contro...在“双碳”目标背景下,寻求面向工业数据的精确监控,并实现精馏过程节能操作十分重要。本工作针对精馏过程塔顶、塔釜存在热耦合的情况,提出了统计过程控制(Statistical Process Control,SPC)和工程过程控制(Engineering Process Control,EPC)相结合的精馏过程监控策略,并以苯塔精馏的解耦控制为案例,探讨系统引入阶跃、斜坡扰动时,联合EPC与SPC对该过程控制/操作变量的均值漂移工况进行分析。仿真结果显示,针对塔顶回流阀坏导致回流量斜坡上升的情况,发现EPC在较长时间内能维持塔顶、塔釜温度稳定,但是SPC识别出塔顶、塔釜能耗均可能上升的情况。因此,精馏过程在传统EPC控制下,增加SPC可有效预报出精馏控制冷、热能耗均同时、同向漂移的情况,为提前判断并避免非必要能耗提供监测及诊断依据。展开更多
文摘在“双碳”目标背景下,寻求面向工业数据的精确监控,并实现精馏过程节能操作十分重要。本工作针对精馏过程塔顶、塔釜存在热耦合的情况,提出了统计过程控制(Statistical Process Control,SPC)和工程过程控制(Engineering Process Control,EPC)相结合的精馏过程监控策略,并以苯塔精馏的解耦控制为案例,探讨系统引入阶跃、斜坡扰动时,联合EPC与SPC对该过程控制/操作变量的均值漂移工况进行分析。仿真结果显示,针对塔顶回流阀坏导致回流量斜坡上升的情况,发现EPC在较长时间内能维持塔顶、塔釜温度稳定,但是SPC识别出塔顶、塔釜能耗均可能上升的情况。因此,精馏过程在传统EPC控制下,增加SPC可有效预报出精馏控制冷、热能耗均同时、同向漂移的情况,为提前判断并避免非必要能耗提供监测及诊断依据。