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公开(公告)号:CN119333095A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202310904274.2
申请日:2023-07-21
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(大连)石油化工研究院有限公司
IPC: E21B43/34 , B01D17/02 , C02F1/40 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种基础分离单元及应用该单元的就地油水分离装置,每个基础分离单元通过模块化的组配,适用于油田和/或炼厂现场的油水分离,该单元作为重力沉降模块使用,包括:罐体,其顶部设有出气口、底部设有出砂口;罐体侧壁上部设有进液口、罐体侧壁下部设有出水口;进液口上方设有出油口;传感器,其设置在罐体内的进液口和出油口之间的高度上,用于感应传感器高度处的油水中待流出油相是否达到预设值;连接斜管,其一端与出水口连通,另一端与下一个基础分离单元的进液口连通。本发明模块化的就地油水分离装置可以根据现场油水性质进行分离设备的模块化组配,不仅可以进行大量、连续的油水分离,还能有效减少设备的占地面积。
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公开(公告)号:CN115598973B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202110718004.3
申请日:2021-06-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(大连)石油化工研究院有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了非线性滑模预测控制方法、装置、设备和可读存储介质,其中所述方法包括:通过模型辨识构建非线性系统的对象模型组;生成对象模型组的动态方程,并根据动态方程计算对象模型组的扰动特性;分别获取非线性系统当前时刻的实际输出测量值和状态估计值;通过扩展卡尔曼滤波器,根据实际输出测量值和状态估计值,以递推的方式来计算出非线性系统下一时刻的最优状态估计值;根据最优状态估计值获得对应的切换函数;将切换函数带入对象模型组的动态方程并根据滑模控制算法求取最优解;最优解用于对象模型组的输入。本发明有效的降低不可测扰动对于非线性预测控制系统的影响,提高了非线性系统的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN118426300A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202310117404.8
申请日:2023-02-02
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(大连)石油化工研究院有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了非线性系统预测控制的优化方法、装置、设备及存储介质,其中所述方法包括;通过模型辨识构建非线性系统的等效模型;确定等效模型参数变量的概率分布函数;并进行随机抽样获得M组的模拟参数值;分别将M组的模拟参数值带入等效模型获得M个参比数学模型;将参比数学模型分别与标称数学模型进行差值计算,并以获得的M个差值结果作为系统扰动,经均值及方差运算获得系统扰动特性;由于本发明中生成的系统扰动特性能够与非线性系统受到的各种不确定因素干扰适配,因此也就可以依此来获得与模型适配性更好的最优解,进而也就可以有效地降低非线性系统不确定性对控制系统造成的影响。
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公开(公告)号:CN117618958A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210996651.5
申请日:2022-08-19
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(大连)石油化工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种在线换剂单元及反应精馏塔,该在线换剂单元用于反应精馏塔悬浮于液相中失效的固体催化剂和/或填料颗粒的收集,包括:接料盘,其设置在反应精馏塔的内壁面且位于液面以上;旋转机构,其设置在塔内壁的一侧且与接料盘的位置相应;该旋转机构通过塔外的驱动单元控制旋转,旋转机构外圆周处均匀间隔设置多个固定销轴;旋转机构最高点高于接料盘的设置位置,最低点位于液面以下且靠近塔板;收集筐体,其数量与销轴数量相当,该收集筐体挂设在销轴上;收集筐体在旋转运行至液面以下时收集液相中悬浮的固体颗粒,并在所述最高点将所述固体颗粒倾倒至接料盘。本发明适用于气‑液‑固反应,可以在线回收失效的催化剂和/或填料颗粒。
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公开(公告)号:CN117537270A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202210913539.0
申请日:2022-08-01
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(大连)石油化工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了废气治理系统自动控制方法、装置、设备和存储介质,所述方法包括步骤:当符合预设启动条件时启动液环压缩机;当液环压缩机启动成功后,通过单回路反馈控制将液环压缩机的入口压力控制在预设负压区间;以实时采集的入口压力值为参数,根据预设控制规则确定液环压缩机的入口所需废气流量对应的目标流量设定值;通过单回路反馈控制将废气流量控制为与当前的负压子区间对应的流量设定值,并且,将液环压缩机调控为与当前的负压子区间对应的电机频率。本发明可以在液环压缩机低耗能的情况下有效的将液环压缩机废气入口的流量控制在设定值范围内,从而可以有效的确保液环压缩机的长周期连续的稳定运转。
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公开(公告)号:CN115990417B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202111221985.7
申请日:2021-10-20
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(大连)石油化工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了使用乏风瓦斯的配气方法、系统、设备和存储介质,所述方法包括步骤:设定配气后的产气流量基础值和产气甲烷浓度设定值;根据产气甲烷浓度设定值对低浓度瓦斯和乏风瓦斯进行预设流量比例的掺混生成预处理瓦斯;实时采集预处理瓦斯的当前供给浓度;根据公式计算预处理瓦斯的供给流量设定值并确定预处理瓦斯进气阀开度值;根据公式计算掺入乏风瓦斯的乏风瓦斯实时需求流量;并根据乏风瓦斯实时需求流量确定与混合器连接的乏风瓦斯供给管路的乏风瓦斯进气阀开度值。本发明能在乏风瓦斯流量不足的情况下通过掺入适量的空气来确保配气系统的产气的浓度和流量的稳定性。
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公开(公告)号:CN115599134B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202110717999.1
申请日:2021-06-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(大连)石油化工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了吸收塔液位非线性控制方法、装置、设备和存储介质,其中所述非线性预测控制方法包括:预设非线性预测控制器的设定值;通过模型辨识构建非线性控制系统的对象模型组;生成所述对象模型组的动态方程,并根据所述动态方程计算所述对象模型组的扰动特性;分别获取所述非线性控制系统当前时刻的实际输出测量值和状态估计值;通过扩展卡尔曼滤波器计算出非线性控制系统下一时刻的最优状态估计值;根据最优状态估计值获得对应的切换函数;将切换函数带入对象模型组的动态方程并根据滑模控制算法求取最优解;所述最优解用于所述对象模型组的输入。本发明可以实现对吸收塔的液位实施有效的控制,提高控制的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN118767815A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310358766.6
申请日:2023-04-06
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(大连)石油化工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种上流式加氢反应装置和上流式加氢方法,该装置包括轴径向反应器I和II,轴径向反应器I包括反应筒I和中心管I,反应筒I和中心管I通过中心管I表面上的开孔连通,中心管I设置隔板I,将中心管I分为上部和下部两个腔体;轴径向反应器II包括反应筒II和中心管II,反应筒II和中心管II通过中心管II表面上的开孔连通,反应区II设置隔板II,将反应区II分为上部和下部两个环形腔体;反应器I的中心管顶部出料口I与反应器II的反应区II底部进料口II连通。通过串联的轴径向反应器发生上流式加氢反应,强化物料对流传质及传热扩散,实现温度均匀性,提高加氢反应转化率和选择性,延长催化剂使用寿命。
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公开(公告)号:CN118767814A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310358156.6
申请日:2023-04-06
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(大连)石油化工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种上流式加氢装置和上流式加氢方法,上流式加氢装置沿物流方向包括第1~第n个串联的轴径向反应器,其中n≥2;所述的轴径向反应器包括外筒和中心管,二者同轴设置,外筒和中心管之间的环形区域为反应区,中心管管壁上设置开孔,外筒和中心管之间连通;外筒底部设置进料口,中心管顶部设置出料口;第n‑1个轴径向反应器的出料口经管线与第n个轴径向反应器的进料口连通。本发明通过特殊反应器结构设计和反应传质路径引导,实现有效控制加氢反应过程反应物料传质扩散,强化反应器内的温度沿轴向和径向温度均匀性,解决反应过程集中放热、催化剂易结焦、产生局部热点等问题,提高加氢反应转化率和选择性,延长催化剂运行周期。
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公开(公告)号:CN118416802A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202310127144.2
申请日:2023-02-02
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(大连)石油化工研究院有限公司
IPC: B01J19/00
Abstract: 本发明公开了反应器出口温度控制方法、装置、设备及存储介质,其中所述方法包括;根据反应装置的工艺过程中工况状态的不同将工况过程划分为多个工况分段;分别根据多个工况分段对应的历史数据进行模型辨识,构建多个对象模型;分别确定各对象模型对应的控制器和初定的控制参数;实时识别反应装置当前的工况状态并根据当前的工况状态确定对应的工况分段;以当前的工况分段为参数根据预设的切换策略匹配对应的控制器和对象模型。本发明可以在反应装置的废气浓度和电加热器负荷变化较大时,通过不同控制器之间的切换,来进行更加有效地的控制,进而提高控制系统的动态性能和经济性能。
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