基于非线性wave理论的内部热耦合精馏过程建模与控制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21606255
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0806.介科学与智能化工
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Heat integrated distillation technology is an emerging technology of energy saving in distillation process. Although the heat integrated distillation column (HIDiC) has great energy saving potential, its development and application are limited due to the complex nonlinear characteristics. The mechanism model of HIDiC is too complex, and traditional simplified modeling methods can lead to severe model/plant mismatch. In this study, the nonlinear wave theory will be used to depict the concentration wave profile and velocity, and establish the nonlinear wave model of HIDiC. The wave theory can simplify the model of HIDiC and capture the nonlinear dynamics of the plant as well. Based on the wave model, the state observer will be designed to observe the wave position and parameters online as the bridge between the wave model and the controller. A quality-guaranteed control scheme will be designed to produce high-purity product, and a economy-oriented optimization control problem will be investigated to make sure that the system is both controllable and in the optimal economic condition. In this method, the controllability and the economic optimization are realized simultaneously, in case the traditional optimal system would be hard to control. HIDiC is a frontier in energy-saving distillation, involving both control field and chemical engineering. The entire study will provide a new research strategy for the development of HIDiC and accelerate the industry development of this new technology.
内部热耦合精馏技术是一项节能潜力巨大的新兴精馏节能技术。由于其复杂的非线性特性,使得该技术的发展和应用受到极大的限制。本项目拟采用非线性wave理论的手段,通过对精馏过程中浓度波的波形及波速描述,建立内部热耦合精馏塔的非线性wave模型,在模型简化的同时,保证模型能够准确描述对象的非线性特性,解决机理模型复杂难用、而传统简化建模方法易出现模型失配的问题;设计基于wave模型的状态观测器,实时观测波形位置及波形参数;以wave模型及观测器为基础,首先以产品质量为导向,设计高纯控制方案,然后以经济效益为导向,在确保效益最优的同时,保证系统的可控性,实现控制优化一体化,解决传统方法优化后难以控制以及难以达到实时效益最优的问题。本项目是精馏节能技术的一个前沿,是涉及控制与化学工程的交叉学科,项目的实施为该技术的进一步发展提供新的研究思路,有助于推动内部热耦合精馏技术的工业化进程。

结项摘要

内部热耦合精馏塔具有巨大的节能潜力,然而其复杂的非线性特性使得控制方案的设计较为困难。针对内部热耦合精馏塔非线性强、控制设计难的问题,通过非线性wave理论的手段,研究内部热耦合精馏塔的非线性特性,从wave现象的角度分析内部热耦合精馏塔在操作条件变化或者扰动影响下的变化规律,进而建立相应的非线性wave模型准确的描述研究对象的稳态与动态特性;在wave理论的基础上了设计了在线观测器,用于实时估计无法直接测量的模型参数;在非线性wave模型以及在线观测器的基础上设计了非线性控制方案,解决由于内部热耦合精馏塔的复杂非线性特性带来的控制难题,主要包括两类控制设计方法,一类为以wave模型为基础的基于模型的非线性控制方案,优点是控制精度高,一类为在现有常规控制方案的基础上,通过wave理论在线实时调整设定值,达到减小余差的目的,优点是可实施性强。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Development of a partially accurate model and application to a reduced-order control scheme for heat integrated distillation column
开发部分精确模型并应用于热集成精馏塔降阶控制方案
  • DOI:
    10.1016/j.seppur.2019.115809
  • 发表时间:
    2019-12
  • 期刊:
    Separation and Purification Technology
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Cong Lin;Liu Xinggao;Deng Xiaogang;Chen Honglong
  • 通讯作者:
    Chen Honglong
Nonlinear-Model-Based Control of a Heat Integrated Distillation Column Using Model Updating Based on Distributed Wave Velocity
使用基于分布波速的模型更新对热集成精馏塔进行基于非线性模型的控制
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.9b04457
  • 发表时间:
    2019-10
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Cong Lin;Liu Xinggao
  • 通讯作者:
    Liu Xinggao
Temperature profile movement investigation and application to a control scheme with corrected set-point for a heat integrated distillation column
温度曲线运动研究及其在热集成蒸馏塔修正设定点控制方案中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.cep.2019.107710
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Engineering & Processing: Process Intensification
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lin Cong;Xinggao Liu
  • 通讯作者:
    Xinggao Liu
Composition control and temperature inferential control of dividing wall column based on model predictive control and PI strategies
基于模型预测控制和PI策略的间壁塔组成控制和温度推断控制
  • DOI:
    10.1016/j.cjche.2017.12.005
  • 发表时间:
    2017-12
  • 期刊:
    Chinese Journal of Chemical Engineering
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Wang Jianxin;Yu Na;Chen Mengqi;Cong Lin;Sun Lanyi
  • 通讯作者:
    Sun Lanyi

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其他文献

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  • 通讯作者:
    丛琳

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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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