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Auteur Shah, Nilay
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Affiner la rechercheQuantitative framework for reliable safety analysis / Huang, Haitao in Aiche journal, Vol. 48 N°1 (Janvier 2002)
[article]
in Aiche journal > Vol. 48 N°1 (Janvier 2002) . - 78-96 p.
Titre : Quantitative framework for reliable safety analysis Titre original : Travail Quantitatif d'Armature pour l'Analyse Fiable de Sûreté Type de document : texte imprimé Auteurs : Huang, Haitao, Auteur ; Adjiman, Claire S., Auteur ; Shah, Nilay Article en page(s) : 78-96 p. Note générale : Génie Chimique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Méthodologie Processus chimique Risques Sciences économiques Conservateur Dynamique non linéaire Armature Simulation Transition Prolongation Formalisme Réacteur Paramètre Analyse Index. décimale : 660.627.3 Résumé : The effectiveness of any methodology used to identify hazards in chemical processes affects both safety and economics. To achieve maximum safety at minimum cost, a conservative, but realistic, analysis must be carried out. An approach to hazard identification is proposed based on a detailed process model which includes nonlinear dynamics and uncertainty. A new modeling framework, the region-transition model (RTM), is developed, which enables the simulation of regions of the operating space through an extension of the hybrid state transition system formalism. The RTM is illustrated on a nonlinear batch reactor with parameter uncertainty. A safety-verification algorithm identifies regions of the input space (initial conditions and external inputs) which guarantee safe operation. The algorithm is successfully applied to three examples: a tank with overflow and underflow, a batch reactor with an exothermic reaction, and a CSTR with feed preheating.
L'efficacité de n'importe quelle méthodologie employée pour identifier des risques dans des processus chimiques affecte la sûreté et les sciences économiques. Pour réaliser la sûreté maximum au coût minimum, un conservateur, mais un réaliste, analyse doit être effectué. On propose une approche pour mettre en danger l'identification a basé sur un modèle de processus détaillé qui inclut la dynamique et l'incertitude non-linéaires. Un nouveau travail modelant d'armature, le modèle de transition de région (RTM), est développé, qui permet la simulation des régions de l'espace de fonctionnement par une prolongation du formalisme hybride de système de transition d'état. Le RTM est illustré sur un réacteur non-linéaire en lots avec l'incertitude de paramètre. Un algorithme de sûreté-vérification identifie des régions des dans l'espace mis (les conditions et externe initiaux met dedans) qui garantissent l'exploitation sûre. L'algorithme est avec succès appliqué à trois exemples : un réservoir avec l'écoulement d'excédent et sous l'écoulement, un réacteur en lots avec une réaction exothermique, et un CSTR avec le préchauffage d'alimentation.
DEWEY : 660.627.3 ISSN : 0001-1541 En ligne : www.aiche.org [article] Quantitative framework for reliable safety analysis = Travail Quantitatif d'Armature pour l'Analyse Fiable de Sûreté [texte imprimé] / Huang, Haitao, Auteur ; Adjiman, Claire S., Auteur ; Shah, Nilay . - 78-96 p.
Génie Chimique
Langues : Anglais (eng)
in Aiche journal > Vol. 48 N°1 (Janvier 2002) . - 78-96 p.
Mots-clés : Méthodologie Processus chimique Risques Sciences économiques Conservateur Dynamique non linéaire Armature Simulation Transition Prolongation Formalisme Réacteur Paramètre Analyse Index. décimale : 660.627.3 Résumé : The effectiveness of any methodology used to identify hazards in chemical processes affects both safety and economics. To achieve maximum safety at minimum cost, a conservative, but realistic, analysis must be carried out. An approach to hazard identification is proposed based on a detailed process model which includes nonlinear dynamics and uncertainty. A new modeling framework, the region-transition model (RTM), is developed, which enables the simulation of regions of the operating space through an extension of the hybrid state transition system formalism. The RTM is illustrated on a nonlinear batch reactor with parameter uncertainty. A safety-verification algorithm identifies regions of the input space (initial conditions and external inputs) which guarantee safe operation. The algorithm is successfully applied to three examples: a tank with overflow and underflow, a batch reactor with an exothermic reaction, and a CSTR with feed preheating.
L'efficacité de n'importe quelle méthodologie employée pour identifier des risques dans des processus chimiques affecte la sûreté et les sciences économiques. Pour réaliser la sûreté maximum au coût minimum, un conservateur, mais un réaliste, analyse doit être effectué. On propose une approche pour mettre en danger l'identification a basé sur un modèle de processus détaillé qui inclut la dynamique et l'incertitude non-linéaires. Un nouveau travail modelant d'armature, le modèle de transition de région (RTM), est développé, qui permet la simulation des régions de l'espace de fonctionnement par une prolongation du formalisme hybride de système de transition d'état. Le RTM est illustré sur un réacteur non-linéaire en lots avec l'incertitude de paramètre. Un algorithme de sûreté-vérification identifie des régions des dans l'espace mis (les conditions et externe initiaux met dedans) qui garantissent l'exploitation sûre. L'algorithme est avec succès appliqué à trois exemples : un réservoir avec l'écoulement d'excédent et sous l'écoulement, un réacteur en lots avec une réaction exothermique, et un CSTR avec le préchauffage d'alimentation.
DEWEY : 660.627.3 ISSN : 0001-1541 En ligne : www.aiche.org