Математичне моделювання установки атмосферно-вакуумної дистиляції як об’єкта управління
| dc.contributor.author | Цапар В. С. | |
| dc.contributor.author | Ткачук С. М. | |
| dc.contributor.author | Tsapar Vitalii S. | |
| dc.contributor.author | Tkachuk Sergii M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T10:26:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Цапар, В. С. Математичне моделювання установки атмосферно-вакуумної дистиляції як об’єкта управління = Mathematical modeling of atmospheric-vacuum distillation unit as a control object / В. С. Цапар, С. М. Ткачук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : Гельветика, 2025. – № 4 (502). – С. 247–256. | |
| dc.description.abstract | Мета. Розробка комплексної математичної моделі установки атмосферно-вакуумної дистиляції нафти (АВТ), придатної для синтезу системи предиктивного управління в реальному часі, та систематичне дослідження динамічних характеристик і взаємодії основних каналів управління. Дослідження спрямоване на вирішення задачі створення обчислювально ефективної моделі, яка точно відображає складні багатовимірні взаємозв’язки, притаманні процесам дистиляції нафти, при збереженні швидкості розрахунків, сумісної з вимогами модельно-предиктивного управління (MPC) для промислового впровадження. Методика. Застосовано методи системного аналізу для ієрархічної декомпозиції технологічного об’єкта на взаємопов’язані функціональні підсистеми. Математичне моделювання виконано на основі фундаментальних рівнянь матеріального та теплового балансів у поєднанні із залежностями парорідинної рівноваги. Імітаційне моделювання з використанням верифікованих пакетів термодинамічних властивостей застосовано для генерації комплексних наборів даних, що охоплюють різні режими роботи. Ідентифікацію параметрів передавальних функцій проведено методом найменших квадратів зі статистичною валідацією. Методологію матриці відносних підсилень Брістоля застосовано для аналізу взаємодії контурів управління та вибору оптимального спарювання входів-виходів. Результати. Виконано структурну декомпозицію установки АВТ на п’ять функціональних блоків (атмосферна колона, вакуумна колона, мережа теплообмінників, пічна секція та відпарні колони продуктів) та систематично визначено повні множини керованих змінних, регулюючих впливів і збурень. Аналіз матриці відносних підсилень Брістоля зі значеннями від –0,85 до 1,65 підтвердив значну багатовимірну взаємодію між каналами управління, що обумовлює необхідність координованих стратегій керування. Розроблено ієрархічну математичну модель атмосферної ректифікаційної колони з ригористичними потарілчастими розрахунками. Запропоновано адаптивну схему агрегування тарілок, що забезпечує зниження обчислювальної складності на 40 % при збереженні точності прогнозування. Ідентифіковано параметри передавальних функцій основних каналів управління з коефіцієнтом детермінації R2 > 0,88 для всіх первинних контурів. Наукова новизна. Вперше запропоновано адаптивну схему агрегування тарілок ректифікаційної колони, де кількість розрахункових секцій та їх межі визначаються автоматично на основі аналізу профілів температур та концентрацій у реальному часі, а не за фіксованим емпіричним розбиттям. Удосконалено методику верифікації імітаційної моделі шляхом систематичного тестування на комплексній множині сценаріїв збурень, включаючи варіації складу сировини, зміни продуктивності та коливання енергопостачання. Практична значимість. Розроблена модель може бути впроваджена для синтезу багатовимірних предиктивних регуляторів на установках первинної переробки нафти, що забезпечить підвищення енергоефективності на 3–5 % та покращену стабілізацію показників якості дистилятних продуктів при варіативності складу сировини та змінних вимогах ринку. | |
| dc.description.abstract1 | Purpose. Development of a comprehensive mathematical model of an atmospheric-vacuum oil distillation unit (AVT) suitable for synthesizing real-time predictive control systems, and systematic investigation of dynamic characteristics and interactions of main control channels. The research addresses the challenge of creating a computationally efficient model that accurately captures the complex multivariate interactions inherent in crude oil distillation processes while maintaining calculation speeds compatible with model predictive control (MPC) requirements for industrial implementation. Method. System analysis methods were applied for hierarchical decomposition of the technological object into interconnected functional subsystems. Mathematical modeling was performed based on fundamental material and heat balance equations combined with vapor-liquid equilibrium relationships. Simulation modeling using validated thermodynamic property packages was employed for generating comprehensive datasets covering various operating conditions. Transfer function parameter identification was conducted using the least squares method with statistical validation. The Bristol Relative Gain Array methodology was applied for control loop interaction analysis and optimal input-output pairing selection. Results. Structural decomposition of the AVT unit into five functional blocks (atmospheric column, vacuum column, heat exchange network, furnace section, and product strippers) was performed, and complete sets of controlled variables, manipulated variables, and disturbances were systematically determined. Analysis of the Bristol Relative Gain Array with values ranging from –0.85 to 1.65 confirmed significant multivariable interaction between control channels, necessitating coordinated control strategies. A hierarchical mathematical model of the atmospheric distillation column was developed incorporating rigorous tray-by-tray calculations. An adaptive tray aggregation scheme was proposed, providing 40 % reduction in computational complexity while maintaining prediction accuracy. Transfer function parameters of main control channels were identified with coefficient of determination R2 exceeding 0.88 for all primary loops. Scientific novelty. For the first time, an adaptive tray aggregation scheme for distillation columns is proposed, where the number of computational sections and their boundaries are determined automatically based on real-time analysis of temperature and concentration profiles rather than fixed empirical partitioning. The simulation model verification methodology was improved through systematic testing on a comprehensive set of disturbance scenarios including feed composition variations, throughput changes, and energy supply fluctuations. Practical importance. The developed model can be implemented for synthesizing multivariable predictive controllers at crude oil primary distillation units, enabling energy efficiency improvements of 3–5 % and enhanced stabilization of distillate product quality specifications under variable feedstock composition and changing market demands. | |
| dc.identifier.govdoc | https://doi.org/10.15589/znp2025.4(502).29 | |
| dc.identifier.issn | 3154-8245 (Print) | |
| dc.identifier.issn | 3154-8253 (Online) | |
| dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/12952 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.relation.ispartofseries | УДК; 681.5:665.63 | |
| dc.subject | атмосферно-вакуумна дистиляція | |
| dc.subject | математичне моделювання | |
| dc.subject | ректифікаційна колона | |
| dc.subject | ідентифікація параметрів | |
| dc.subject | передавальна функція | |
| dc.subject | матриця відносних підсилень | |
| dc.subject | імітаційне моделювання | |
| dc.subject | предиктивне управління | |
| dc.subject | динаміка процесів | |
| dc.subject | atmospheric-vacuum distillation | |
| dc.subject | mathematical modeling | |
| dc.subject | distillation column | |
| dc.subject | parameter identification | |
| dc.subject | transfer function | |
| dc.subject | relative gain array | |
| dc.subject | simulation modeling | |
| dc.subject | predictive control | |
| dc.subject | process dynamics | |
| dc.title | Математичне моделювання установки атмосферно-вакуумної дистиляції як об’єкта управління | |
| dc.title.alternative | Mathematical modeling of atmospheric-vacuum distillation unit as a control object | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: