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dc.contributor.author
Minari, Roque Javier
dc.contributor.author
Stegmayer, Georgina
dc.contributor.author
Gugliotta, Luis Marcelino
dc.contributor.author
Chiotti, Omar Juan Alfredo
dc.contributor.author
Vega, Jorge Ruben
dc.date.available
2017-10-06T16:38:26Z
dc.date.issued
2007-12
dc.identifier.citation
Minari, Roque Javier; Stegmayer, Georgina; Gugliotta, Luis Marcelino; Chiotti, Omar Juan Alfredo; Vega, Jorge Ruben; Industrial SBR Process. Computer Simulation Study for On-line Estimation of Steady-State Variables Using Neural Networks; Wiley VCH Verlag; Macromolecular Reaction Engineering; 1; 3; 12-2007; 405-412
dc.identifier.issn
1862-832X
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/26086
dc.description.abstract
This work investigates the industrial production of styrene-butadiene rubber in a continuous reactor train, and proposes a soft sensor for online monitoring of several processes and polymer quality variables in each reactor. The soft sensor includes two independent artificial neural networks (ANN). The firstANNestimatesmonomer conversion, solid content, polymer production, average particle diameter, and average copolymer composition; the second ANN estimates average molecular weights and average branching degrees. The required ANN inputs are: (i) the reagent feed rates into the first reactor and (ii) the reaction heat rate in each reactor. The proposed ANN-based soft sensor proved robust to several measurement errors, and is suitable for online estimation and closedloop control strategies.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Wiley VCH Verlag
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
Neural Network
dc.subject
Sbr Production
dc.subject
Process Monitoring
dc.subject.classification
Otras Ingeniería Química
dc.subject.classification
Ingeniería Química
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
dc.title
Industrial SBR Process. Computer Simulation Study for On-line Estimation of Steady-State Variables Using Neural Networks
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2017-10-04T14:45:15Z
dc.journal.volume
1
dc.journal.number
3
dc.journal.pagination
405-412
dc.journal.pais
Alemania
dc.description.fil
Fil: Minari, Roque Javier. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Santa Fe. Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química. Universidad Nacional del Litoral. Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química; Argentina
dc.description.fil
Fil: Stegmayer, Georgina. Universidad Tecnológica Nacional; Argentina
dc.description.fil
Fil: Gugliotta, Luis Marcelino. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Santa Fe. Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química. Universidad Nacional del Litoral. Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química; Argentina
dc.description.fil
Fil: Chiotti, Omar Juan Alfredo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Santa Fe. Instituto de Desarrollo y Diseño. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Instituto de Desarrollo y Diseño; Argentina
dc.description.fil
Fil: Vega, Jorge Ruben. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Santa Fe. Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química. Universidad Nacional del Litoral. Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química; Argentina
dc.journal.title
Macromolecular Reaction Engineering
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1002/mren.200600042
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mren.200600042/abstract
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