{"id":9375,"date":"2021-09-24T09:23:51","date_gmt":"2021-09-24T07:23:51","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.blogs.yokogawa.de\/chemical-pharma\/unkategorisiert\/energie-sparen-mit-apc-mpc-am-beispiel-kryogener-lza-asu-teil-2-von-2\/"},"modified":"2022-06-17T07:55:36","modified_gmt":"2022-06-17T05:55:36","slug":"energie-sparen-mit-apc-mpc-am-beispiel-kryogener-lza-asu-teil-2-von-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yokogawa.com\/eu\/blog\/chemical-pharma\/de\/energie-sparen-mit-apc-mpc-am-beispiel-kryogener-lza-asu-teil-2-von-2\/","title":{"rendered":"Energie sparen mit APC\/MPC am Beispiel kryogener LZA\/ASU &#8211; Teil 2 von 2"},"content":{"rendered":"<h2>Energie sparen<\/h2>\n<p>Energie ist teuer und daher will man m\u00f6glichst wenig davon verbrauchen. In der Produktion ist man aber auch gezwungen, auf die Nachfrage flexibel zu reagieren und Qualit\u00e4ten einzuhalten. Je nach eingesetzter Energie spielen auch Umweltaspekte eine Rolle. Gleiches gilt f\u00fcr die damit verbundene Reputation sowie die Kosten. Im 1. Teil diese Blogs haben wir uns mit einer kurzen Einf\u00fchrung in &#8220;APC\/MPC&#8221; und in die &#8220;kryogene Luftzerlegung&#8221; eine Basis f\u00fcr den 2 Teil des Blogs geschaffen. Hier wollen wir einen Einblick bekommen, was die besonderen Herausforderungen beim Betreiben einer kryogenen Luftzerlegungsanlage (LZA\/ASU) sind. Im anschlie\u00dfenden <a href=\"https:\/\/cp.yokogawa.com\/APC-MPC_Webinar_Registration.html\"><strong>Webinar<\/strong> <\/a>\u00a0wollen wir dann sehen, wie man mit Hilfe von APC\/MPC an einer LZA\/ASU bei der Produktion Energie sparen und dabei weiterhin flexibel auf die Nachfrage reagieren kann ohne hierbei Abstriche bei der Qualit\u00e4t zu machen.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center\">JETZT MIT EINEM KLICK AUF DIE GRAFIK F\u00dcR DAS KOSTENFREIE WEBINAR ANMELDEN<\/h2>\n<h2><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-16511 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.yokogawa.com\/eu\/blog\/app\/uploads\/sites\/8\/2022\/06\/Webinar_email_Digital_07-300x64.jpg\" alt=\"\" width=\"731\" height=\"156\" \/><\/h2>\n<h2>Herausforderung LZA\/ASU<\/h2>\n<p>Die besonderen Herausforderung beim Betreiben einer LZA\/ASU sind dreierlei, nat\u00fcrliche, Nachfrage\/Energie bedingte und Prozess bedingte.<\/p>\n<h4><strong>1.<\/strong> Die <strong>nat\u00fcrliche<\/strong> Herausforderung<\/h4>\n<p>&#8230;liegt in der Zusammensetzung der Luft, den Verunreinigungen wie Feuchtigkeit, Staub und andere sowie der Lufttemperatur.<\/p>\n<ul>\n<li>\n<figure id=\"attachment_16543\" aria-describedby=\"caption-attachment-16543\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-16543 size-medium\" src=\"https:\/\/www.yokogawa.com\/eu\/blog\/app\/uploads\/sites\/8\/2022\/06\/Luft_-1-300x133.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"133\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-16543\" class=\"wp-caption-text\">Zusammensetzung von Luft &#8211; hinzu kommen Verunreinigungen wie Feuchtigkeit, Staub, Kohlenmon-\/dioxide, Stickstoff Oxide etc.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Stickstoff ist im \u00dcberfluss vorhanden, andere Gase kommen deutlich weniger oder nur in Spuren vor<\/li>\n<li>Verunreinigungen m\u00fcssen vorab entfernt werden<\/li>\n<li>\u00c4nderungen bei der Feuchtigkeit und Temperatur muss entgegen gesteuert werden<\/li>\n<li>die Siede Temperaturen liegen sehr niedrig (die g\u00e4ngigsten zwischen -183 bis -196 Grad Celsius bei Umgebungsdruck)<\/li>\n<\/ul>\n<h4><strong>2.<\/strong> Die <strong>Nachfrage<\/strong><\/h4>\n<p>&#8230;nach den Produkten (N2 vs O2) variiert h\u00e4ufig. Nicht nur nach dem spezifischen Gas selbst sondern auch in welcher Form es verlangt wird, fl\u00fcssig oder gasf\u00f6rmig. Zunehmend spielt der <strong>Energiepreis<\/strong> eine Rolle (Luftzerlegung ist Energie intensiv). Von ihm kann abh\u00e4ngen, wann ich die LZA\/ASU mit welcher Last fahre.<\/p>\n<h4><strong>3.<\/strong> Die gro\u00dfe Herausforderung am Prozess<\/h4>\n<p>&#8230;sind seine <strong>Multivariabilit\u00e4t<\/strong> und die <strong>langen Reaktionszeiten<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_16553\" aria-describedby=\"caption-attachment-16553\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-16553 size-medium\" src=\"https:\/\/www.yokogawa.com\/eu\/blog\/app\/uploads\/sites\/8\/2022\/06\/ASU-Picture-300x203.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"203\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-16553\" class=\"wp-caption-text\">Luftzerlegungsanlage \/ Air Separation Unit<\/figcaption><\/figure>\n<p>Als Beispiel f\u00fcr die Multivariabilit\u00e4t sei die &#8220;Bubble Purity&#8221; (%O2) bei der Argonkolonne genannt. Diese h\u00e4ngt von vielen unabh\u00e4ngigen Variablen, wie dem Luftdurchsatz, den N2- und O2-Produktraten dem Ausgangsdruck des Booster-Kompressors etc. ab. Die langen Reaktionszeiten kommen durch die gro\u00dfen Fl\u00fcssigkeitsmengen im Sumpf der Kolonne, auf den B\u00f6den und an anderen Stellen zustande. Dadurch kann es mehrere Stunden dauern bis sich, nach einer \u00c4nderung der Betriebsbedingungen, wieder ein stabiler Zustand einstellt. Gr\u00fcnde f\u00fcr einen ge\u00e4nderten Betrieb gibt es, wie wir gesehen haben, mehrere:<\/p>\n<ul>\n<li>Wir haben gesehen, dass sich die Feuchtigkeit und Temperatur der Luft \u00e4ndert. Wie bei Verunreinigungen der Luft wird auch die Feuchtigkeit in einer Vorbehandlung &#8220;entfernt&#8221;. Hierf\u00fcr werden h\u00e4ufig <strong>Molekularsiebe<\/strong> eingesetzt die in einem bestimmten Rhythmus regeneriert werden m\u00fcssen. Hierbei kommt es zum sogenannten <strong>Heat Bump<\/strong> dem gegenzusteuern ist.<\/li>\n<li>\u00c4nderungen bei der <strong>Nachfrage<\/strong> und oder <strong>Energiepreise<\/strong> f\u00fchren zu anderen Betriebsbedingungen<\/li>\n<li>Besitzt die LZA\/ASU auch eine <strong>Argonkolonne<\/strong> so ist diese sehr empfindlich gegen\u00fcber eines <strong>Stickstoffdurchbruch<\/strong>s. Zudem kann die <strong>Reaktionszeit<\/strong> der Argonkolonne leicht 10 Stunden oder mehr betragen.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Zusammengefasst stellt das effiziente Betreiben einer Luftzerlegungsanlage hohe Anspr\u00fcche an ihre Bediener.<\/p>\n<h2>Was kommt als N\u00e4chstes?<\/h2>\n<p>In Teil 1 des Blogs haben wir uns mit der kurzen Einf\u00fchrung in APC\/MPC und der Arbeitsweise einer kryogenen Luftzerlegungsanlage eine Basis geschaffen. Im Teil 2 des Blogs haben wir nun auch einen Einblick in die Herausforderung beim Betreiben einer LZA\/ASU erhalten.\u00a0 Was bleibt ist zu schauen, wie APC\/MPC uns bei der Bew\u00e4ltigung der Herausforderungen unterst\u00fctzen und dabei Energie einsparen kann. Dies werden wir uns im anstehenden Webinar ansehen.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center\">JETZT MIT EINEM KLICK AUF DIE GRAFIK F\u00dcR DAS KOSTENFREIE WEBINAR ANMELDEN<\/h2>\n<h2><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-16511 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.yokogawa.com\/eu\/blog\/app\/uploads\/sites\/8\/2022\/06\/Webinar_email_Digital_07-300x64.jpg\" alt=\"\" width=\"731\" height=\"156\" \/><\/h2>\n<hr \/>\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"MNjqfupP4Q\"><p><a href=\"https:\/\/www.yokogawa.com\/eu\/blog\/chemical-pharma\/de\/resource-efficiency-de\/energie-sparen-mit-apc-mpc-am-beispiel-kryogener-lza-asu-teil-1-von-2\/\">Energie sparen mit APC\/MPC am Beispiel kryogener LZA\/ASU &#8211; Teil 1 von 2<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" title=\"&#8222;Energie sparen mit APC\/MPC am Beispiel kryogener LZA\/ASU &#8211; Teil 1 von 2&#8220; &#8212; Chemical Pharma Blog\" src=\"https:\/\/www.yokogawa.com\/eu\/blog\/chemical-pharma\/de\/resource-efficiency-de\/energie-sparen-mit-apc-mpc-am-beispiel-kryogener-lza-asu-teil-1-von-2\/embed\/#?secret=jsWbTwjdhP#?secret=MNjqfupP4Q\" data-secret=\"MNjqfupP4Q\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe><\/p>\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"VahYha8HHt\"><p><a href=\"https:\/\/www.yokogawa.com\/eu\/blog\/chemical-pharma\/de\/automation-de\/sustainability-efforts-link-supply-chain-lesenswerter-artikel-von-sean-ottewell\/\">\u201cSustainability Efforts Link Supply Chain\u201d &#8211; lesenswerter Artikel von Se\u00e1n Ottewell<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" title=\"&#8222;\u201cSustainability Efforts Link Supply Chain\u201d &#8211; lesenswerter Artikel von Se\u00e1n Ottewell&#8220; &#8212; Chemical Pharma Blog\" src=\"https:\/\/www.yokogawa.com\/eu\/blog\/chemical-pharma\/de\/automation-de\/sustainability-efforts-link-supply-chain-lesenswerter-artikel-von-sean-ottewell\/embed\/#?secret=3FCwvK6PTb#?secret=VahYha8HHt\" data-secret=\"VahYha8HHt\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe><\/p>\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"EbQB2R3gIG\"><p><a href=\"https:\/\/www.yokogawa.com\/eu\/blog\/chemical-pharma\/de\/automation-de\/verunreinigungen-waehrend-ph-messungen-in-salzloesungen-vermeiden\/\">Verunreinigungen w\u00e4hrend pH-Messungen in Salzl\u00f6sungen vermeiden<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" title=\"&#8222;Verunreinigungen w\u00e4hrend pH-Messungen in Salzl\u00f6sungen vermeiden&#8220; &#8212; Chemical Pharma Blog\" src=\"https:\/\/www.yokogawa.com\/eu\/blog\/chemical-pharma\/de\/automation-de\/verunreinigungen-waehrend-ph-messungen-in-salzloesungen-vermeiden\/embed\/#?secret=JRzMIaymRR#?secret=EbQB2R3gIG\" data-secret=\"EbQB2R3gIG\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Energie ist teuer und daher will man m\u00f6glichst wenig davon verbrauchen. 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