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4月15日,经前期调试,长炼焦化、重整、催化装置控制系统(DCS)成功投用先进控制技术(APC)。经检测,投用该系统后各装置平稳率等管控指标明显提高,部分装置自控率达95%以上。
先进控制技术(APC)是基于过程动态数学模型建立的一种多变量预测及优化的新型工业控制方法,适应现代炼油生产的多种苛刻要求,在提高过程控制质量、解决复杂过程控制方面优势明显,是中国石化“两化”融合重点推广的应用项目。
长炼是成功使用浙大中控集团中文工业控制操作系统的炼厂。为了提高操作精度,降低生产能耗,长炼联合北京化工大学、石化盈科等单位,在该操作系统上移植先进控制技术(APC)。该技术投用以来,经过系列操作系统控制器(PID)整定及相关调试,降低关键被控变量标准偏差30%以上,对装置降低瓦斯消耗、提高高价值产品收率效果明显。
该技术的成功应用表明,国产控制系统性能稳定、功能齐全,多方面达到或超过国外同类产品。长炼70万吨重整装置操作系统实施先进控制后,装置整体平稳率和控制精度大幅提高,综合能耗、产品收率及系统各项运行技术指标符合要求。
该课题组在中国科学技术大学搭建了一套氦原子束精密光谱测量装置。利用所产生的亚稳态氦原子束流,结合激光冷却原子技术大幅提高其亮度,并通过激光制备单量子态氦原子(23S1),经单频激光激发其23S1-23PJ跃迁, 基于单态选择的原子探测以及光学频率梳频率测定,获得高精度的跃迁频率。
该实验测得4He原子2S-2P能级跃迁的中心频率为276,736,495,600.0 ±0.45(stat) ±1.3(syst) kHz,是目前国际上 精度的测量结果。项目合作者、国际少体原子分子精密谱理论方面的专家、波兰华沙大学的K. Pachucki教授认为目前该实验结果,已经可以满足测量氦核半径到千分之一精度的需要,未来通过和μ-氦原子测量得到的核电荷半径结果进行比对,将可能被用来检验超越模型的新物理。另一方面,关于氦-4与氦-3原子核电荷半径差,近20年来的多个研究结果并不符合,至今原因不明。本次测量的结果发现和前人实验之间存在着一个20倍标准差的频率偏差,这极有可能是该核电荷半径差偏差问题的原因。
该课题组同年的另一个工作,关于4He原子精细结构分裂的测量,将23P0-23P2和23P1-23P2分裂分别测定到31,908,130.98 ± 0.13 kHz和2,291,177.56 ± 0.19 kHz,是迄今的测量结果。PRL审稿人给出了很高的评价,认为该工作“推进了精密测量领域”、“展示了激光光谱测量精度所能达到的极限”。
该系列工作得到了中科院精密测量先导计划、 自然科学基金委、量子信息和量子物理协同创新中心、能源化学协同创新中心的持续支持。
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