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标题: 闭环模拟如何顺利实施灵敏度分析和优化 [打印本页]

作者: 高凡翔    时间: 2024-7-8 18:43
标题: 闭环模拟如何顺利实施灵敏度分析和优化
对于循环工艺,以碳捕集系统为例,打循环是一个相对复杂的事情,要确定合适的撕裂流股初值,在连接循环并成功运行后需要调和赋值,使运行结果可复现。但是,对于已经打通的循环工艺,如果想进行参数敏感性的分析,譬如在一定碳捕集率下改变贫液负荷来探究再沸器负荷的变化情况,但在改变某参数后可能导致原先的撕裂流比股会发生较大变化,收敛失败。
所以我想请教一下对于闭环工艺,通常如何在保障收敛的基础上进行参数敏感性分析呢?不会在每一个工况下断开循环单独调节确定不同的撕裂流股初值后再连接循环来实现吧?
作者: jamie2088    时间: 2024-7-8 18:57
对于闭环工艺如碳捕集系统进行参数敏感性分析时,确实面临着循环收敛的挑战。以下是一些步骤和策略,可以帮助顺利进行灵敏度分析和优化:

1. **使用稳定的基线模型**:首先确保你的模型在基线条件下能够稳定运行,并且撕裂流的初值已经达到一个较优的状态。

2. **逐渐变化参数**:在进行参数敏感性分析时,应该逐步调整参数,每次改变量不要过大。这样可以减少因参数变化过大而导致模型收敛困难的情况。

3. **自动化调节技术**:考虑使用自动化的参数扫描和优化工具。例如,利用算法(如牛顿法或其他迭代方法)来自动调整撕裂流的股初值,以寻找最佳收敛点。

4. **模块化试验**:在改变参数前,可以单独模拟关键组件(如再沸器),以预测参数变化对这一单元操作的影响,然后再将结果应用到整体模型中。

5. **灵敏度分析工具**:使用专门的软件工具进行灵敏度分析,这些工具可以帮助系统地评估参数变化对过程的影响,同时保持计算的稳定性。

6. **多场景比较**:建立几个不同参数设定的场景,通过并行比较这些场景的运行结果,从而了解不同参数设置下系统的表现和稳定性。

7. **反馈和迭代**:在仿真过程中,持续监控模型的输出和收敛状态,根据结果反馈调整参数或模型结构,逐步优化整个系统。

通过上述策略,可以在保持闭环工艺系统收敛的同时,有效进行参数的敏感性分析和优化。
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