以源阱耦合为契机的过程系统多目标改造策略与建模优化研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21776323
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0806.介科学与智能化工
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

In order to adapt the continuous change of crude and product market and satisfy the stricter environmental protection, process retrofits in petrochemical and natural gas energy-intensive enterprises are routine behaviors. How to increase the utilization efficiency of existing resources and retrofit with lower cost are significant factors for the sustainable development of those enterprises..The concepts of source and sink based on thermodynamics are expanded in this project. The excess resources in the retrofit of process systems are termed as sources, and the deficits or bottlenecks in the retrofit of process systems are termed as sinks. New aided parameters are structured base on process models, and then the method to identify sources and sinks is established. The characteristic functions of source and sink objects are presented. The strategy and object set of source-sink coupling are investigated through minimizing the aided parameters. The mechanism of sources and sinks coupling is then revealed. A multi-objective and mixed integer nonlinear programming optimization model framework is established considering retrofit cost, production capacity, energy performance and emission. The convexity of discontinuous, nonlinear and nonconvex constraints is investigated, and a solution strategy is presented to obtain the pareto-optimal solution results based on ε - constraints. Finally, the common rule of sources and sinks coupling for process system retrofits is extracted. This research can strengthen the theoretical foundation of process system engineering and guide the retrofit and design of process industries.
为了适应不断变化的产品和原料市场,满足日趋苛刻的环保要求,石化和天然气等高耗能工业的过程改造已经是一种常态行为。如何合理高效地利用现有资源,以更低成本达到改造的目的是企业可持续发展的关键因素之一。.本课题延伸基于热力学的“源”和“阱”的概念,将过程系统改造中任何资源富余的地方称之为“源”,任何构成改造瓶颈的地方称之为“阱”;基于过程模型构造辅助参量,建立源阱辨识方法,研发源阱对象的特征函数;通过辅助参量最小化,研究源阱耦合匹配策略并建立源阱对象集,揭示源阱耦合机制。在此基础上,构建包括改造成本、产能、能效和排放的多目标混合整数非线性规划模型框架,研究非连续、非线性和非凸约束的凸化方法,基于ε - 约束方法(ε - constraint method)开发多目标优化模型的求解策略,获取帕累托优化解,进而发现过程系统改造中源阱耦合的共性规律,深化过程系统工程的理论基础,指导流程工业改造和设计。

结项摘要

在碳达峰、碳中和以及经济、能源、环境全面可持续发展的战略目标和要求下,石化和天然气等高耗能流程工业的总加工流程正在进行快速巨大的变革。合理高效利用现有资源,以最低代价实现过程系统的优化改造,是企业可持续发展的关键。本项目以石化和天然气等工业系统为主要研究对象,以源阱耦合为契机进行多目标优化改造,为高效利用石化能源系统中存在的余能和低品位能源,提出考虑能量回收利用、能源转换、集中式制冷供冷及能量输送管道网络的多目标数学模型,用于能源系统的可持续改造设计;针对萃取精馏等高能耗工艺流程,通过源阱分析,提出能够显著降低工艺能耗的新工艺,并优化新工艺的操作参数;对高耗能汽油吸收−稳定工艺过程强化进行研究,提出新的评估补充吸收剂性能的指标,强化补充吸收剂的组分,同时加入闪蒸罐简化现有工艺;针对石化能源系统中存在的诸多不确定性,构建石化企业可持续能源系统多目标优化改造模型,开发基于ε约束方法的模型求解策略,实现能源系统改造成本与碳排放的最优化;针对天然气气源组成和气阱需求的不确定性,建立非理想状态的天然气管道网络不确定性优化模型,并提出“back-off”约束实现模型的鲁棒性;还进一步研究了考虑气体互换性的新型天然气管道网络动态优化控制模型,提出启发式的调节罚参数方法减少模型病态化;针对天然气精炼和利用过程的能量集成,使用全局分析方法对工业园区中的CO2处理工艺、公用工程系统、跨厂的换热集成形成以优化改造TAC为目标的模型;研究结果表明,提出的石化等过程能源系统集成建模和多目标优化求解策略可为流程工业过程系统扩容提质和节能减排改造提供理论指导,指导企业最优化利用生产资源,节能降耗和减少碳排放。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
A new sulfolane aromatic extractive distillation process and optimization for better energy utilization
环丁砜芳香族萃取精馏新工艺及优化以提高能源利用效率
  • DOI:
    10.1016/j.cep.2018.04.011
  • 发表时间:
    2018-06
  • 期刊:
    Chemical Engineering and Processing
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang Qin;Chen Jing Y;Pan Ming;He Chang;He Chang C;Zhang Bing J;Chen Qing L
  • 通讯作者:
    Chen Qing L
催化裂化分馏与换热过程模拟及综合优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    石油学报(石油加工)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭伟新;彭敏仪;管尤亮;陆航宇;张冰剑;陈清林
  • 通讯作者:
    陈清林
芳烃分子描述符的修正和沸点预测建模
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马香成;秦蔚;陈清林;张冰剑
  • 通讯作者:
    张冰剑
Sustainable Retrofit Design of Natural Gas Power Plants for Low-Grade Energy Recovery
低品位能源回收天然气发电厂的可持续改造设计
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.9b04117
  • 发表时间:
    2019-09
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Qiao Q. Tang;Chang He;Qing L. Chen;Bing J. Zhang
  • 通讯作者:
    Bing J. Zhang
New Gasoline Absorption-Stabilization Process for Separation Intensification and Flowsheet Simplification in Refineries
用于炼油厂分离强化和流程简化的新型汽油吸收稳定工艺
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.8b04477
  • 发表时间:
    2018-10-31
  • 期刊:
    INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Chen, Jing Y.;Pan, Ming;Chen, Qing L.
  • 通讯作者:
    Chen, Qing L.

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其他文献

延迟焦化进料预热过程热力学分析与改进
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    石油炼制与化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    雷杨;张冰剑;齐鑫;陈清林
  • 通讯作者:
    陈清林
基于统计模型的延迟焦化过程关键参数分析与优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    石油学报(石油加工)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    雷杨;张冰剑;陈清林
  • 通讯作者:
    陈清林
基于Aspen Plus模拟的气体多级压缩过程㶲分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    石油炼制与化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭伟新;陆航宇;万向成;张冰剑;陈清林
  • 通讯作者:
    陈清林
反渗透和压力延迟渗透耦合脱盐系统的能效优化研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王沈晗;康仑巍;张冰剑;陈清林;潘明;何畅
  • 通讯作者:
    何畅
基于流程模拟的催化裂化吸收稳定系统分析与操作优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    石油炼制与化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    雷杨;张冰剑;魏志强;陈清林
  • 通讯作者:
    陈清林

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张冰剑的其他基金

面向过程能量集成的多尺度耦合建模及作用机制研究
  • 批准号:
    21376277
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于热力学原理的复杂体系工艺过程强化机理及流程优化研究
  • 批准号:
    20906106
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    19.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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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

        graph TD
          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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