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    <title language="deu">Aktuelle Aktivitäten und Anwendungsbeispiele  zur Nutzung Smarter Sensoren</title>
    <abstract language="deu">Eine der vielen Vorzüge Smarter Sensoren und Aktoren ist Bereitstellung zusätzlicher Informationen, auf die zukünftig neben den Hauptsignalen zugegriffen werden kann. In den Arbeitskreisen 3.6 und 3.7 wird dieses im wechselseitigen Austausch mit Geräte- und Softwareherstellern und Forschungseinrichtungen vorangetrieben.&#13;
Wir berichten kurz über den Stand der Diskussionen anhand von Beispielen und möchten in einem Open Space Workshop Meinungen und Ideen aufgreifen.</abstract>
    <enrichment key="eventName">NAMUR Hauptsitzung 2019</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Bad Neuenahr, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">07.11.2019</enrichment>
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    <author>Michael Maiwald</author>
    <author>F. Grümbel</author>
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    <title language="deu">100 % Digital in der Prozessindustrie Tutzing-Symposion Teil 3: Intelligente Nutzung von Daten und Bausteinen der Digitalisierung</title>
    <abstract language="deu">Digitalisierung und Industrie 4.0 verändern komplette Geschäftsmodelle, heben neue Effizienzpotenziale und stärken die Wettbewerbsfähigkeit. Auf dem 57. Tutzing-Symposion vom 15.–18.04.2018 wurde mit Vorträgen und Kreativworkshops erkundet, welche speziellen Anforderungen die Prozessindustrie hat, welche digitalen Innovationen bereits umgesetzt wurden und wo noch Handlungsbedarf besteht. Ein Workshop befasste sich mit den Themenfeldern Datenkonzepte, Datenanalyse, Big Data und künstliche Intelligenz.</abstract>
    <parentTitle language="deu">100 % Digital! Überlebensstrategien für die Prozessindustrie – 57. Tutzing-Symposion 2018 / CITPlus 9-2018</parentTitle>
    <identifier type="issn">1436-2597</identifier>
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    <author>Michael Maiwald</author>
    <author>R.-H. Klaer</author>
    <author>A. Wagner</author>
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    <collection role="literaturgattung" number="">Graue Literatur</collection>
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    <title language="deu">Prozessindustrie Gemeinsam Digital – Forschungsbedarf für die Digitalisierung der Prozessindustrie</title>
    <abstract language="deu">Die Digitale Transformation durchdringt weite Teile der Industrie mit einer zunehmenden Vernetzung und Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette.&#13;
Basierend auf dem Whitepaper der DECHEMA „Digitalisierung in der Chemieindustrie“ entsteht die Vision eines gläsernen Apparates mit einem zeitlich, räumlich und methodisch dichtem Monitoring der Betriebszustände, das eine daten- und modellbasierte Optimierung transienter oder instationärer Prozesse (das heißt An-/Abfahren, Laständerungen, etc.) erlaubt. Auch der nicht bestimmungsmäßige Betrieb von Apparaten oder Modulen wird zuverlässig erkannt. Basis ist hier die Implementierung von innovativer Messtechnik und neuartigen Sensoren in Kombination mit der Anwendung datengetriebener oder rigoroser Modelle zur Prozesssimulation und -kontrolle.&#13;
Anlagen, die auf diesem Konzept basieren, lassen sich sicher an Stabilitäts- bzw. Kapazitätsgrenzen und mit höherem Durchsatz betreiben. Trotz schwankender Rohstoffqualitäten kann eine gleichbleibende Zielqualität der Produkte mit rentablen Qualitätssicherungskosten garantiert werden. Dazu ist eine Vernetzung über weitere Branchen (Softwareingenieure, MSR-Technik, Betreiber, Hersteller) notwendig. Sie ergänzt komplementär die ENPRO-Initiative mit Themen der modularen Anlagenplanung und -konstruktion und modular verteilter Intelligenz. Ein Digitalisierungsbedarf besteht auch für bereits vorhandenen Anlagenbestand bzw. zukünftig nicht modular gestalteter Produktionsapparate der chemischen Industrie, um auch dort einen wesentlichen Beitrag zur Ressourcen- und Energieeffizienz zu leisten.</abstract>
    <enrichment key="eventName">DECHEMA-Workshop "Impulse für die Forschungsförderung - Digitalisierung"</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Frankfurt am Main, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">14.02.2019</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">14.02.2019</enrichment>
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    <author>Michael Maiwald</author>
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    <publishedYear>2017</publishedYear>
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    <title language="eng">Design and validation of a compact online NMR module</title>
    <abstract language="eng">Monitoring chemical reactions is the key to process control. Today, mainly optical online methods are applied, which are calibration intensive. NMR spectroscopy has a high potential for direct loop process control while cutting the calibration and validation needs to an minimum and thus exhibiting short set-up times. Compact NMR instruments make NMR spectroscopy accessible in industrial and harsh environments for advanced process monitoring and control.&#13;
Intensified continuous processes are in focus of current research. Flexible (modular) chemical plants can produce different products using the same equipment with short down-times between campaigns and quick introduction of new products to the market. In continuous flow processes online sensor data and tight closed-loop control of the product quality are mandatory.  Data analysis techniques are available but currently mostly used for off-line data analysis to detect the causes of variations in the product quality.&#13;
This is addressed within the EU’s Research Project CONSENS by the development and integration of a smart NMR module for process monitoring. The presented NMR module is provided in a mobile explosion proof housing and involves a compact spectrometer together with an acquisition unit and a programmable logic controller for automated data preparation (phasing, baseline correction), and evaluation. Such “smart sensors” provide the basis for the future project “Industrie 4.0”, and Industrial Internet of Things (IIoT), along with current requirements to process control, model based control, or soft sensing. The module transforms the acquired online spectra of various technically relevant reactions to either conventional 4‒20 mA signals as well as WiFi based OPC-UA communication protocols, which enables NMR-based advanced process control and funny discussions with plant managers along with automation and safety engineers.</abstract>
    <identifier type="url">http://www.smashnmr.org/conference/program</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-419473</identifier>
    <enrichment key="eventName">Small Molecule NMR Conference (SMASH)</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Baveno, Italy</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">17.09.2017</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">20.09.2017</enrichment>
    <licence>Creative Commons - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0</licence>
    <author>Michael Maiwald</author>
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      <value>Online NMR spectroscopy</value>
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