基于KECA的环己酮生产过程安全监测模块实现
发布时间:2017-08-26 14:01
本文关键词:基于KECA的环己酮生产过程安全监测模块实现
【摘要】:本文依据对化工过程安全监测的分析,化学工程研究生课程中学习到的化学工程安全监测知识,结合环己烷富氧氧化工艺过程安全监测中的多元统计过程监控研究中的失败和成功的经验。研究基于核熵成分分析(Kernel Entropy Component Analysis, KECA)的环己酮生产过程安全监测模块实现。 化工生产过程的生产工艺常常需要采用一些极端条件,如高温高压、低温负压等,且原材料和产品常为易燃易爆、有毒有害和具有腐蚀性等特点。再加之现代化工生产过程呈现大型化、连续化、集中化等特点,如在化工园区内重大危险源数目较多,若出现事故之后很容易引发“多米诺骨牌效应”,容易引起群死群伤的事故。化工过程一旦出现事故轻则引起正常操作被破坏,重则危急人员生命,并且会带来严重的环境污染,造成巨大的经济损失。化工过程生产过程是复杂多变,分布式控制系统(DCS)所采集到的数据也是非常复杂,变量之间相互关联,并且数据呈现非线性特点,这些特点导致化工过程的过程安全监控变得复杂。 本文针对这些特点,以环己烷富氧氧化工艺为例,利用其不同工况下生产过程所产生的数据进行分析研究,,实现了一种基于KECA算法的化工过程监控的计算机软件模块。使用实际化工生产过程测试结果显示,该模块等快速并且准确的监测出过程的异常情况,故障的检出率在98%以上。
【关键词】:KECA 安全监测 模块实现 环己酮
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TQ234.21;TQ086
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-10
- 第一章 绪论10-18
- 1.1 研究背景和意义10-11
- 1.2 过程监控11-15
- 1.2.1 过程监控的研究对象11
- 1.2.2 过程监控的基本内容11-12
- 1.2.3 过程监控的基本方法12-14
- 1.2.4 统计过程监控14-15
- 1.3 开发工具简介15-16
- 1.3.1 MATLAB15-16
- 1.3.2 Microsoft Visual C++16
- 1.4 本文的组织和结构16-18
- 第二章 环己酮富氧氧化工艺18-26
- 2.1 环己酮18
- 2.2 富氧氧化生产环己酮工艺18-20
- 2.2.1 富氧氧化生产环己酮工艺的形成18-19
- 2.2.2 富氧氧化生产环己酮过程19-20
- 2.3 环己烷富氧氧化20-23
- 2.3.1 反应原理20-21
- 2.3.2 影响因素21-23
- 2.4 主要危险、有害因素23-24
- 2.5 本章小结24-26
- 第三章 监测算法研究26-30
- 3.1 监测算法26
- 3.2 监测模块简介26-29
- 3.2.1 离线监测模块27
- 3.2.2 在线监测模块27-29
- 3.3 本章小结29-30
- 第四章 监测模块、接口的设计与实现30-44
- 4.1 运行环境30
- 4.1.1 硬件环境30
- 4.1.2 软件环境30
- 4.2 需求分析30-33
- 4.2.1 需求分析的原则30-31
- 4.2.2 需求分析的具体要求31
- 4.2.3 需求分析说明31-33
- 4.3 运行环境规定33
- 4.4 模块设计与实现33-39
- 4.4.1 模块设计33-34
- 4.4.2 模块实现34-39
- 4.5 接口设计与实现39-43
- 4.5.1 接口设计39
- 4.5.2 接口实现39-43
- 4.6 本章小结43-44
- 第五章 测试44-62
- 5.1 润滑油重质过程算法测试44-49
- 5.2 环己烷氧化分解过程测试49-52
- 5.3 环己烷氧化分解过程计算机机时52-54
- 5.4 建立软件测试环境54-58
- 5.4.1 离线测试56-57
- 5.4.2 在线测试57-58
- 5.5 提供检测结果接口58-59
- 5.6 测试过程59-61
- 5.7 本章小结61-62
- 第六章 总结与展望62-63
- 6.1 总结62
- 6.2 展望62-63
- 参考文献63-67
- 攻读硕士学位期间取得的研究成果67-68
- 致谢68-69
- 附件69
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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本文编号:741811
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