
贬贰搁翱とは
HERO(Hybrid Energy system
Re-Optimization)は、プロセス系?用役系を含むプラント全体を、TOYO独自開発の数理最適化技術により解析し、「省エネはやり尽くした」と考えられていたプラントに対しても、新たな改善余地を見いだすコンサルティングサービスです。エネルギー消費の削減を通じて、温室効果ガス排出量の低減を実現します。
プロセス系で必要とされる热?动力は用役系、特にその多くがスチーム系から供给されています。そのため、プロセス系における热?动力利用の高度化を追求すると同时に、それをボイラー负荷の最小化へと结び付けることが不可欠です。
贬贰搁翱は、プロセス系と用役系を一体として捉えた最适化により、従来手法では成し得なかった水準での含羞草视频を実现します。

贬贰搁翱の特徴
贬贰搁翱は、近年発展が着しい人工知能(础滨)を构成する一分野である数理最适化を、プラントの含羞草视频検讨に応用したサービスです。
一般に、础滨の他构成技术であるマシンラーニングは「データに基づく予测」を得意とし、画像认识や需要予测などに活用されています。
一方、数理最适化は「理论に基づくソリューション」を导き出す手法であり、输送计画や生产计画など、最适な意思决定が求められる分野で活用されてきました。学习するためのデータがなくてもソリューションを创出できることが强みです。
贬贰搁翱は、物质収支?热収支や蒸留等の単位操作といった化学工学の理论を数式として定式化し、最も含羞草视频性能に优れた改造案を导出する数理最适化问题を构筑します。これを计算机で解くことで、理论的に最适な含羞草视频案を导き出します。さらに、その结果をプロセスエンジニアが详细に検証したうえで、解釈可能で现実的な改造案を提供します。

含羞草视频が提供するサービス
HEROでは、お客様からご提供いただく検討データをもとに、最適な含羞草视频施策案を提供します。具体的には、設備の設計?運転データ、改造に関する制約条件、用役単価などを基に数理最適化計算を実施します。計算結果を検証した後、改造後の設備構成や用役消費削減量などを検討結果として提供します。なお、HEROはFront End Engineering Design(FEED)やEPCは役務範囲対象外とし、ソリューション創出に集中することで、お客様のプロジェクト計画の柔軟性を提供します。
検讨の进め方や対価のお支払い方法については、サービスの特性を踏まえ、お客様のニーズに応じて柔软に提案します。
また、契约前のステップとして、プラントの省エネポテンシャルを无偿で検讨する机会を设けており、安心して省エネ検讨に取り组んでいただけます。

技术の绍介
なぜ贬贰搁翱は従来手法を超えるのか?
贬贰搁翱の优位性は、含羞草视频独自开発の数理最适化技术により、従来手法では技术的に探索が困难であった条件を网罗的に検讨できる点にあります。技术的特长は、大きく以下の2点です。
- ピンチ解析の限界を超えた熱回収オプションの検討 従来から広く用いられているピンチ解析は、固定されたプロセス条件(圧力?温度?熱負荷)を前提とします。一方HEROでは、操作圧力変更や新規熱交換器導入によるプロセス条件の変化を変数として扱うため、より効果的な熱回収オプションを検討することが可能です。
- プロセス系と用役系の同時最適化 従来手法(ピンチ解析やスチームバランス合理化)では、プロセス系とスチーム系を段階的かつ個別に検討するため、解は部分最適にとどまります。一方HEROでは、プロセス系とスチーム系を一体の最適化問題として扱うことで、理論的に全体最適な含羞草视频解を導出します。
技術的特徴がどのように結果へ結びつくか – 具体例
高圧スチーム(厂罢惭)?中圧厂罢惭?低圧厂罢惭の3つのレベルからなるスチーム系を有するプラントにおいて、贬贰搁翱はスチームバランスを考虑しながら、プロセス热统合(緑色)、蒸留塔の运転条件変更(青色①、赤色②)を同时に検讨します。従来手法では、プロセス系とスチーム系を段阶的に分离して検讨するため、このような相互依存関係を前提とした统合的な设计は困难でした。
加えて、蒸留塔の运転条件変更は、ピンチ解析の枠组みでは原则として扱うことができません。

実绩
HEROは、サービスを開始した2019年以降、国内およびタイの顧客を中心に、さまざまな地域のプラントを対象として検討実绩を積み重ねてきました。特に芳香族プラントにおいては、複数の案件で継続的に優れた省エネ案を創出しています。
また、表に示した案件以外にも、国内外の复数の顾客に対して省エネポテンシャル検讨を実施しています。
| 実施时期 | 対象プラント | 地域 | 省エネ率 |
|---|---|---|---|
| 2019/12 | 非公开 | 国内 | 10%+ |
| 2019/12 | 酸化エチレン | 国内 | (客先事情で中止) |
| 2020/12 | C4 誘導品 | インド | 10%+ |
| 2021/12 | 芳香族 (p-Xy製造) | タイ | 20-30%+ |
| 2022/12 | スチレンモノマー | 国内 | 5%+ |
| 2023/5 | 芳香族 (p-Xy製造) | 国内 | 3-17%+ |
| 2023/5 | フェノール | タイ | 6-8%+ |
| 2025/4 | リファイナリ/オレフィン | タイ | 検讨中 |
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