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喚醒沉睡數據 打造石化“智能+”

作者: 2019年04月16日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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4月2~3日,第二屆中國煉油石化科技智能化大會在寧波召開。來自石油石化、設備制造、信息技術等行業的院士、*、企業代表濟濟一堂,探討如何借助大數據、云計算等信息技術,推動石化行業“智能+”發展。  “智能生產
4月2~3日,第二屆中國煉油石化科技智能化大會在寧波召開。來自石油石化、設備制造、信息技術等行業的院士、*、企業代表濟濟一堂,探討如何借助大數據、云計算等信息技術,推動石化行業“智能+”發展。
  “智能生產,就是面向工業生產過程和系統,基于智能感知、人機交互,構建智能化和綠色化的柔性制造模式,重塑產業鏈和價值鏈,實現工藝優化和生產全流程整體優化。”中國工程院院士、過程控制和過程系統工程*錢鋒表示。

  石化企業生產過程中產生的海量數據,借助信息技術可以強化生產監控、優化生產計劃,為企業管理者提供輔助。

  開采數據“礦山”

  石化反應機理復雜,影響過程的因素多,難以用常規方式分析。通過大數據分析,可以從中發現某些異常,或事故模式,對安全生產具有重大意義

  “智能工廠的數據來源包括企業信息化數據、工業物聯網數據,以及外部跨界數據三大類,數據量大、種類多、來源廣,統計和使用難度大。”中國石化信息化管理部副主任李劍峰表示。

  據《自動化博覽》雜志刊載文章,乙烯生產裝置需要監控的參數5000余點,一個中等規模的石化企業需要監控的生產參數約10萬點。DCS或SCADA系統的采樣周期為秒級,實時數據庫保存數據的周期通常為1分鐘。按照這樣計算,一個星期內,中型石化企業實時數據庫累積的生產參數可達10億條。

  大數據分析可以用于優化生產,以及企業管理的各個領域。與傳統數據分析相比,大數據技術注重關聯性分析。大數據重在眾多的因素中研究事物之間的關聯性,試圖發現一些有價值的新現象和新規律,而傳統數據分析方法限于某個局部,造成了數據之間的斷裂,數據中的規律無法充分挖掘。

  石化行業大數據分析應用多分布于供應鏈優化、庫存管理、資金統一管理和生產監管優化四個模塊。石化企業的生產過程是復雜的物理化學變化過程,影響過程的因素多,機理*復雜,難以用線性手段描述和*方程表達。通過大數據分析,可以從中發現某些異常,或事故模式,對安全生產具有重大意義。

  推動大數據工業應用

  借助大數據建模,不僅可以強化企業生產監控,而且可以優化,甚至預測運行狀況

  未經過梳理的數據*雜亂,經過梳理、統計后,得到初步的信息;將信息的規律分析、總結出來,即獲得知識;將知識進一步應用,利用數據做出決策,這一階段為“智慧”。因此,數據的應用分4個階段:搜集數據、提取信息、獲得知識、進階智慧。

  借助大數據建模,不僅可以強化企業生產監控,而且可以優化,甚至預測運行狀況。中國石化在智能工廠建設中,與國內重點高校、研究機構合作開展了工業大數據應用的研究和實踐。“目前,我們在生產分析、生產操作、設備運行大數據應用方面取得了階段性進展,為裝置安全平穩運行、精細化生產提供了科學指導。”李劍峰介紹。

  在煉化企業,因動設備故障引起的非計劃停工占到裝置非計劃停工的70%以上。對于動設備中的關鍵機組,如何定義設備的“不安全狀態”,確定設備的風險狀態,是否能夠有量化的評估指標,一直是煉化企業設備及生產運行人員探索的問題。

  在茂名石化,中國石化利用大數據對機組運行“健康度”建模,針對每個維度的數據實時分析,采用梯度加速回歸算法對關鍵設備的運行風險、異常進行分析。他們成功提前9個小時對渣油加氫裝置新氫壓縮機的異常狀況預警,及時維修,避免了事故。

  應用數據分析方法,對煉化企業設備腐蝕風險進行在線實時分析,也能為企業防范腐蝕風險提供及時、量化的決策信息。

  應用大數據仍存挑戰

  石化企業數據量大且來源復雜,當前算法、算力等方面仍不足

  “石化工業大數據在數據治理、應用方面,仍面臨著來自數據、算力和算法,以及工業應用等方面的挑戰。”李劍峰表示。

  石化企業數據量大且來源復雜。中國石化煉化生產數據超過960PB(拍字節),來源包括ERP、MES等各類信息系統及現場傳感器。數據結構包括結構化、半結構化、非結構化等多種類型,歷史數據量大,處理難度大。

  相對于國外大型石化企業來說,目前國內石化企業的高性能數據處理中心還在起步階段,存儲資源尚未有效整合。同時,當前學術界、科研單位形成的算法偏重于理論,與工業結合的深度不足。部分算法實現了工業嘗試,但尚未形成規模化應用。

  工業大數據建模、分析和應用,需要員工具備較強的數學知識,能夠對業務問題模型化,給企業老員工帶來挑戰。大數據分析算法、機理模型和*經驗融合應用的工業軟件偏少,主流工業軟件往往知識側重于單一應用,這也為融合應用帶來了機遇。

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