Chemical Reactors: Modern Control Methods

DSpace Repository

Language: English čeština 

Chemical Reactors: Modern Control Methods

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dostál, Petr
dc.contributor.author Vojtěšek, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:43:01Z
dc.date.available 2010-07-15T18:43:01Z
dc.date.issued 2007-06-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4451
dc.description.abstract Cílem disertační práce je návrh a ověření vhodné metody řízení některých typů chemických reaktorů. Chemické reaktory se obecně vyznačují nelineárními vlastnostmi, které jsou ve většině případů značně výrazné. Proto použití konvenčních metod jejich řízení PI resp. PID regulátory s pevně nastavenými parametry může být velmi nekvalitní nebo i nemožné. Nutným předpokladem úspěšného návrhu řízení procesů této třídy je představa o jejich statických a dynamických vlastnostech. Jednou z možností, jak znalosti o těchto vlastnostech získat je měření na reálném zařízení. Toto ovšem většinou není možné uskutečnit. Jako jediná schůdná cesta se pak jeví statická a dynamická analýza řízeného procesu pomocí simulací, tj. experimentů na jeho matematickém modelu. Simulační metody mají i další výhody oproti experimentům na reálném zařízení, jako jsou menší časové nároky, nižší náklady a hlavně bezpečnost. Statická analýza procesu ukazuje chování systému v ustáleném stavu což obvykle slouží jako výchozí bod pro volbu optimálního pracovního bodu, tzn. takové kombinace vstupních veličin, při které je produkce maximální s minimálními náklady. Dynamická analýza je dalším krokem po statické analýze a ukazuje chování systému po změně vstupních veličin. Toto chování nám posléze poslouží pro volbu vhodné řídící metody. V práci jsou použity dvě metody ze třídy tzv. moderních metod řízení. V prvním případě metoda spojitého adaptivního řízení, založená na volbě externího lineárního modelu (ELM) původně nelineárního systému a použití regulátoru s parametry přestavovanými v závislosti na průběžně identifikovaných parametrech ELM řízeného procesu. Při identifikaci je použita obecně známá metoda nejmenších čtverců spolu s jejími modifikacemi. Při syntéze je v tomto případě použita polynomiální metoda společně s metodou přiřazení pólů a technikou LQ (lineárního kvadatického) řízení. Řízení je uvažováno v konfiguraci s jedním (1DOF) i se dvěma (2DOF) stupni volnosti. Ve druhém případě je použita metoda založená na zobecněném prediktivním řízení, kde se posloupnost řídících signálů vypočítá na základě minimalizace odchylky výstupní veličiny a žádané veličiny v definovaném budoucím horizontu. Všechny metody jsou nejdříve ověřeny simulačně na matematických modelech průtočného reaktoru (CSTR) a trubkového reaktoru, ale také praktickým měřením na reálném modelu průtočného chemického reaktoru. Dosažené výsledky ukazují použitelnost navržených metod v reálných systémech. cs
dc.format.extent 2315576 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Průtočný reaktor cs
dc.subject trukový reaktor cs
dc.subject modelování cs
dc.subject simulace cs
dc.subject statická analýza cs
dc.subject dynamická analýza cs
dc.subject adaptivní řízení cs
dc.subject prediktivní řízení cs
dc.subject polynomiální metody cs
dc.subject CSTR en
dc.subject tubular chemical reactor en
dc.subject modelling en
dc.subject simulation en
dc.subject steady-state analysis en
dc.subject dynamic analysis en
dc.subject adaptive control en
dc.subject predictive control en
dc.subject polynomial methods en
dc.title Chemical Reactors: Modern Control Methods cs
dc.title.alternative Chemical Reactors: Modern Control Methods en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2007-11-08
dc.description.abstract-translated Design and verification of suitable methods for control of two types of chemical reactors are the main aims of this work. Chemical reactors are often characterized by highly nonlinear behaviour. In such a case the use of the conventional control strategies that employ PI or PID controllers with fixed parameters can result in poor performance. Knowledge about the static and dynamic properties is a necessary condition for design of a controller. One possibility how to obtain such information about the system is the investigation of the real system. Unfortunately, measurements on the real system are not always feasible. The only way how to obtain static and dynamic behaviour of these systems is the use of simulation, i.e. experiments on their mathematical model. Simulations have several advantages over experiments on the real system. Among them are the lower costs, increased safety and less time consumption. Steady-state analysis is usually the first step in the investigation of the system. Steady-state analysis shows the behaviour of the system in the steady state which can help with the choice of the optimal working point, i.e. the appropriate combination of the input variables which results in maximal production with minimal cost. The next step after the steady-state analysis is the dynamic analysis which investigates the dynamic properties of the system. Based on dynamic analysis, the suitable control strategy can be chosen. Two modern control approaches are investigated in this work. The first approach is the adaptive control which is based on external linear model (ELM) of the originally nonlinear system. The parameters of the model are identified recursively and controller parameters are recomputed in each step. Model parameters are obtained via well-known recursive least-squares method and its modifications. Polynomial, pole-placement and Linear-Quadratic (LQ) approaches are employed for controller synthesis. Two control system configurations are considered during the controller design: one degree-of-freedom (1DOF) and two degrees-of-freedom (2DOF). The second approach used in this work is the Generalized Predictive Control (GPC) where the future control sequence is computed by the minimizing the error between reference and output signal on the prediction horizon. All methods were first examined by simulations on mathematical models of two types of chemical reactors - the Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) and the tubular chemical reactor and then verified by measurements on the laboratory model of the CSTR. Results have proved the applicability of the proposed methods on real systems. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technická kybernetika cs
dc.thesis.degree-discipline Technical Cybernetics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Chemical and Process Engineering en
dc.identifier.stag 7725
dc.date.assigned 2002-09-01
local.subject trubkový reaktor cs
local.subject chemické reaktory cs
local.subject řídicí systémy cs
local.subject chemical reactors en
local.subject control systems en


Files in this item

Files Size Format View
vojtěšek_2007_dp.pdf 2.208Mb PDF View/Open
vojtěšek_2007_vp.pdf 64.92Kb PDF View/Open
vojtěšek_2007_op.pdf 234.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account