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dc.contributor.author
Braccia, Lautaro
dc.contributor.author
Marchetti, Pablo Andres
dc.contributor.author
Luppi, Patricio Alfredo
dc.contributor.author
Zumoffen, David Alejandro Ramon
dc.date.available
2018-06-28T15:02:00Z
dc.date.issued
2017-09
dc.identifier.citation
Braccia, Lautaro; Marchetti, Pablo Andres; Luppi, Patricio Alfredo; Zumoffen, David Alejandro Ramon; Multivariable control structure design based on mixed-integer quadratic programming; American Chemical Society; Industrial & Engineering Chemical Research; 56; 39; 9-2017; 11228-11244
dc.identifier.issn
0888-5885
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/50345
dc.description.abstract
In this work a new approach to address multivariable control structure (MCS) design for medium/large-scale processes is proposed. The classical MCS design methodologies rely on superstructure representations which define sequential and/or bilevel mixed-integer nonlinear programming (MINLP) problems. The main drawbacks of this kind of approach are the complexity of the required solution methods (stochastic/deterministic global search), the computational time, and the optimality of the solution when simplifications are made. Instead, this work shows that, by using the sum of squared deviations (SSD) as well as the net load evaluation (NLE) concepts, the control structure design problem can be formulated as a mixed-integer quadratic programming (MIQP) model with linear constraints, featuring both optimality and improved computational performance due to state-of-the-art solvers. The formulation is implemented in the GAMS environment using CPLEX as the selected solver and two typical case studies are presented to show the benefits of the proposed approach.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
American Chemical Society
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.subject
Plantwide Process Control
dc.subject
Control Structure Selection
dc.subject
Mixed-Integer Quadratic Programming
dc.subject
Bilevel Optimization Problems
dc.subject.classification
Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones
dc.subject.classification
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
dc.title
Multivariable control structure design based on mixed-integer quadratic programming
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2018-06-28T14:07:04Z
dc.journal.volume
56
dc.journal.number
39
dc.journal.pagination
11228-11244
dc.journal.pais
Estados Unidos
dc.journal.ciudad
Maryland
dc.description.fil
Fil: Braccia, Lautaro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Rosario. Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas. Universidad Nacional de Rosario. Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Marchetti, Pablo Andres. 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: Luppi, Patricio Alfredo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Rosario. Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas. Universidad Nacional de Rosario. Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Zumoffen, David Alejandro Ramon. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Rosario. Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas. Universidad Nacional de Rosario. Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas; Argentina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Rosario; Argentina
dc.journal.title
Industrial & Engineering Chemical Research
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.7b02270
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1021/acs.iecr.7b02270
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