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    <subfield code="a">Instituto Argentino del Petr&#xF3;leo y del Gas, IAPG</subfield>
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    <subfield code="a">Congreso Latinoamericano y del Caribe de Refinaci&#xF3;n (7mo. : 2025 oct. 28-30 : Buenos Aires)</subfield>
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    <subfield code="a">Desarrollo de un modelo predictivo para la clusterizaci&#xF3;n y an&#xE1;lisis de tendencias en procesos industriales</subfield>
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    <subfield code="a">7 p.</subfield>
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    <subfield code="a">En el departamento de Integridad de Equipos sometidos a Presi&#xF3;n, el an&#xE1;lisis de grillas de espesor es una tarea clave para la evaluaci&#xF3;n de aptitud para el servicio conforme a la norma del American Petroleum Institute (API) 579 &#x201C;Fitness for Service&#x201D;. Sin embargo, esta normativa permite &#xFA;nicamente analizar el estado de un componente en un momento espec&#xED;fico, sin proporcionar lineamientos para el c&#xE1;lculo de las tasas de corrosi&#xF3;n.
Por otro lado, con la incorporaci&#xF3;n del shale oil en la industria y en la Argentina, resulta fundamental anticipar el comportamiento de nuevos los fen&#xF3;menos corrosivos asociados.
Este proyecto surge con el objetivo de:
&#x2022; Determinar rangos de incertidumbre estad&#xED;sticos a partir de mediciones de espesor sucesivas para un mismo componente.
&#x2022; Identificar autom&#xE1;ticamente patrones en los datos disponibles, con m&#xED;nima intervenci&#xF3;n del usuario, facilitando la predicci&#xF3;n de la respuesta del sistema ante variaciones operativas, como cambios en la dieta de crudo de una unidad.
&#x2022; Desarrollar un modelo escalable, independiente del tama&#xF1;o y tipo de informaci&#xF3;n provista.
Para ello, se trabaj&#xF3; en primera instancia con un conjunto de 10 grillas de mediciones de espesor, cada una con 450 puntos de medici&#xF3;n de un recipiente a presi&#xF3;n. El an&#xE1;lisis de datos mediante algoritmos de clasificaci&#xF3;n autoexplicativos reduce la dispersi&#xF3;n significativa presente en los datos medidos en campo, ayuda a la toma de decisiones, permiti&#xE9;ndonos definir una tasa de corrosi&#xF3;n representativa. Junto con el equipo de IT, se desarroll&#xF3; un prototipo de procesamiento masivo de datos y an&#xE1;lisis de tendencias, logrando:
&#x2022; Reconocer patrones de comportamiento espacial mediante clusterizaci&#xF3;n.
&#x2022; Determinar de rangos de incertidumbre en la informaci&#xF3;n recopilada.
&#x2022; Predecir el comportamiento futuro bajo distintos modelos matem&#xE1;ticos (lineal, lineal segmentado, exponencial, cuadr&#xE1;tico, menor error, mayor R2).
El objetivo de la herramienta se centr&#xF3; la creaci&#xF3;n de un prototipo escalable, aplicable a cualquier proceso que requiera la correlaci&#xF3;n y predicci&#xF3;n de par&#xE1;metros operativos. La versatilidad de este prototipo lo hace adaptable para an&#xE1;lisis de datos en diversas &#xE1;reas, incluyendo:
&#x2022; Inspecci&#xF3;n
&#x2022; Tecnolog&#xED;a
&#x2022; Mantenimiento
&#x2022; Econom&#xED;a y Planificaci&#xF3;n</subfield>
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    <subfield code="a">Podetti, Javier</subfield>
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    <subfield code="a">Instituto Argentino del Petr&#xF3;leo y del Gas, IAPG</subfield>
    <subfield code="t">7&#xB0; Congreso Latinoamericano y del Caribe de Refinaci&#xF3;n: Libro de Res&#xFA;menes</subfield>
    <subfield code="d">Ciudad de Buenos Aires: Instituto Argentino del Petr&#xF3;leo y del Gas, IAPG, 2025</subfield>
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