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    <subfield code="a">T&#xE9;cnicas estad&#xED;sticas multivariantes en an&#xE1;lisis operacional, monitorizaci&#xF3;n y diagn&#xF3;stico en la industria de procesos</subfield>
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    <subfield code="a">10 p.</subfield>
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    <subfield code="a">Transcripci&#xF3;n del resumen del autor. En muchas plantas industriales se miden, en forma continua centenares de variables de proceso y sus valores se almacenan en voluminosas bases de datos. Estas bases de datos, que contienen la historia y la experiencia del proceso, pueden ser una fuente de informaci&#xF3;n muy rica para mejorar la operaci&#xF3;n, la calidad del producto y el consumo de energ&#xED;a en la operaci&#xF3;n. Sin embargo, hallar la informaci&#xF3;n relevante del proceso sin el uso de herramientas de an&#xE1;lisis apropiadas, resulta una tarea muy dif&#xED;cil, si no imposible. De esta manera, los datos hist&#xF3;ricos del proceso, que representan un enorme dep&#xF3;sito de la experiencia operativa de las unidades, a menudo obtenidos con costos significativos, se convierten en un recurso escasamente aprovechado. Estas nuevas realidades derivadas de la era digital, han provocado un renovado inter&#xE9;s por el uso de herramientas estad&#xED;sticas multivariables (MSPC) que permitan descubrir y extraer el conocimiento impl&#xED;cito residente en esos repositorios de datos, de modo de aplicarlos a la gesti&#xF3;n eficiente de los procesos industriales. La cantidad y diversidad de aplicaciones de las t&#xE9;cnicas estad&#xED;sticas multivariantes en el &#xE1;mbito industrial y en particular en el &#xE1;rea de refino han aumentado significativamente en los &#xFA;ltimos a&#xF1;os y es de esperar que esta tendencia se incremente ya que permite resolver problemas muy diversos: &#xB7; Mejorar la comprensi&#xF3;n general del proceso y simplificar su interpretaci&#xF3;n mediante herramientas gr&#xE1;ficas. Sentar las bases de conocimiento necesario para establecer modelos operativos &#xF3;ptimos derivados de la propia historia operacional de la unidad. &#xB7; Facilitar la prevenci&#xF3;n y el diagn&#xF3;stico de fallos y perturbaciones en el proceso, identificando sus causas. &#xB7; Identificar las variables de proceso significativas y su correlaci&#xF3;n y efectos sobre la calidad del producto. Generar modelos predictivos basados en el comportamiento real del proceso, optimizando la operaci&#xF3;n y asegurando especificaciones de productos sin regalos de calidad. En este trabajo se mostrar&#xE1; una aplicaci&#xF3;n de estas herramientas a la monitorizaci&#xF3;n en l&#xED;nea de las operaciones de preparaci&#xF3;n de gasolinas.</subfield>
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    <subfield code="a">Congreso Latinoamericano de Refinaci&#xF3;n (2 do. : 2009 nov. 1-4 : Mendoza, Argentina)</subfield>
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