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计算机在化工领域的七大应用
计算机基本上在各行各业都有着重要的作用,应用计算机是实现现代化的必经之路,是获得高速度、高质量和高效益的重要手段。那么大家知道计算机在化工领域的八大应用吗?
1计算机在分析化学中的应用
古老的化学分析方法尽管有自身的特点,但主要应用于常量分析,在分析速 度、灵敏度等方面常不能达到要求。近几年来,计算机与有关仪器联用,进行物 质的定性、定量测定,取得了很大的进展。绝大多数仪器是将被测组分的浓度变 化或物理性质变化转变成某种电性能(如电阻、电导、电位、电容、电流等),实 现了自动化和连接电子计算机,能够进行微量组分、痕量组分的侧定。因此具有 检测限低、快速、灵敏、操作简单等一系列优点。
利用一元统计,可对同一项目的若干次测量数据进行统计处理,计算置信区间、标准误差、变动系数等。利用二元统计,可以计算含量与滴定体积或浓度与吸光度之间的直线方程(线性回归法)。用程序型计算器也能迅速完成这些计算。在较复杂的情况下,可以利用计算数学方法。设有10种金属离子与10种络合剂共存,它们之间的竞争反应可用迭代法预测,计算机对每种络合物用迭代法处理,获得收敛结果的报出答案,迭代999次仍不收敛者弃去,总共不多于10万个数据的计算。按常法以每个数据平均费时6分钟计,一个人要三年半才能算完,用计算机处理不到1小时可得出答案,为化学分析中哪种离子参加反应、哪些离子被掩蔽等条件,获得可靠的预测效果。
2计算机网络在化工企业中的应用
化工企业在发展过程中具备一定的特殊性,对信息传输的时效性以及准确性有着较高的要求。通过办公自动化系统的建设,一方面可以为领导层提供更多资料,提高生产决策的含金量,另一方面也可以提高员工之间的交流,避免因为信息数据延误而造成的经济损失,提高了生产工作的科学性,确保工作效率。通过数据平台来对生产设备运行情况进行实时检测,确定其相关参数、指标以及生产工艺流程的执行情况。在运行过程中,运行员与DCS相互交换信息人机接口设备,完成对生产过程的监视与控制,并读出每一个过程变量的数值与状态,以此来判断每个回路是否能够正常工作。财务管理工作是企业发展中重要组成部分,原有的核算型管理方式逐渐不能满足企业发展的需求,必须要向决策型与管理型过渡,对企业的发展具有重要意义。通过对计算机网络技术的应用,在网络任意节点中输入企业财务信息都可以完成共享,进而能够实现降低信息输入、核对以及输出等方面的成本,并且也可以降低信息传输过程中因为延迟而产生的成本。化工企业想要实现财务管理的信息化,应确保财务处理程度的简洁化,可以不断提高工作处理的速度。
3计算机在化工流程模拟中的应用
化工流程模拟(亦称过程模拟)技术是以工艺过程的机理模型为基础,采用数学方法来描述化工过程,通过应用计算机辅助计算手段,进行过程物料衡算、热量衡算、设备尺寸估算和能量分析,作出环境和经济评价。它是化学工程、化工热力学、系统工程、计算方法以及计算机应用技术的结合产物,是近几十年发展起来的一门新技术。
应用化工流程模拟技术可以节省过去由试验(小试与中试)探索最佳工艺工况条件所消耗的大量资金、时间和人力,该技术能够使我们从整个系统的角度来认识、分析、预测生产中深层次的问题,进行装置调优、流程剖析和过程综合,达到优化生产、节约资源、环境友好、提高经济效益的目的。这一技术已成为化学工程设计、原有工程改造优化的强有力工具,得到世界各国重视,特别是在当今能源紧张、自然资源短缺和市场竞争激烈的背景下,人们对化工流程模拟技术的进展、应用和发展趋势的关注更是与日俱增。
4计算机在化工掌控方面的应用
70年代,一些著名的仪表公司推出了Dcs集散控制系统,使计算机集中控 制和直接数
字控制得以在全球迅速推广应用。80年代,计算机过程控制己进人 高一层次,可完成I'M控制、顺序控制和能量控制,图示功能得到增强,并能实 现PID参数自整定。90年代以来,发展更为迅速,RISC工作站使图形窗口更完 善,操作更方便,人机接口、容错技术和通讯网络都得到进一步发展。化工生产 过程自动化的实现,能根本改变劳动方式,提高工人文化技术水平。
守旧的出产掌控手法跟着我国化工行业出产范围的渐渐增大,已缓慢难以习惯管理的请求。使得其特大水准上推动了化工出产的革新与进展的是计算机技术的进展与老练,特别是大大提升了化工出产原委中对每类信息的解析与推断能耐的计算机控制技术的进展,在我国化工出产掌控原委渐渐表现着无可替代的影响。七零年代,问什么计算机集中掌控与立刻数字掌控得以在全球迅速推广使用,这是因为一些闻名的仪表公司推介了Dcs 集散掌控系统。八零年代,已经可以完毕 I'M 掌控、依次掌控与能量掌控,那是因为计算机原委已进入高一层次,得到加强了图示性能,还可以执行PID 参数自整定。想要提升工人文化技术水平,就要执行化工出产原委自动化,基本变动劳动办法。
5计算机在绘图中的应用
所谓计算机绘图,狭义地理解,用计算机驱动绘图仪或打印机画出所需的图 形,在绘图输出之前,通常要把所画图形预先显示在计算机屏幕(显示器CRT) 上,以便人们对所国图形是否正确加以判断,一旦发现错误,即重新调试。这样 就可将很多错误消灭在绘图输出之前,以保证所绘图形正确无误。所以计算机绘 图可广泛地应用在化学工业中。
6计算机在化工分析中的应用
传统的化学解析办法径直有本身的特色,但重要使用于常量解析,在解析速率、灵活度等方面经常不能达到请求。这些年来,想要进行物质的定性、定额衡量,这就要计算机和相关仪器一起用,这样才能获取最大限度的发展。绝大部分仪器是将被测组分的浓度变化或物理性质变化转变成某种电性能(像电阻、电导、电位、电容、电流等),执行了自动化与连接电子计算机,不防实行微量组分、痕量组分的侧定。所以齐备的优点有检测限低、迅速、灵活、操作简明等一系列。现在,解决了很多过去分析中很难处理的问题,为化工分析带给了巨大便捷,那是因为使用自动化进行相关的定性、定量解析的进展越来越快。可以设想,仍有巨大的发展空间的是自动化使用于化工解析。
7计算机在化学化工智能技术中的应用 人工智能是计算机发展的最高境界,也是计算机应用的重要领域。化学的各个相关学科普遍具有知识量大、过程复杂、相对规律性较差的特点。利用计算机 的海量信息存储能力、准确的逻辑判断分析能力和强大的计算能力,建立化学类 专家系统具有重要的意义。因此需要了解掌握计算机智能化技术,结合逻辑运算、 数据库管理和决策判断等技术知识,为建立各种化学化工模拟系统做知识储备。
计算机仿照人类的智能活动,诸如感知、判断、理解、学习、问题求解与图像识别等就是人工智能(Artificial Intelligence)。目前人工智能的探讨已获得很多的效果,有的都开始走向实用阶段。具体例子有:(1)知识库与检索系统是酸碱平衡专家系统的全部内容,提议问题时,数据是机器主动查出的,找到程序,实行计算、绘图、筛选判断等处理,问题要用专业在行的语言来回答,像任意溶液(包含随意种组分的混杂溶液)的pH值计算,随意溶液用酸、碱实行滴定时操作规程的设计等。(2)定性分析专家系统,用帕斯卡语言编写了阳离子硫化氢系统和阴离子消去法系统,学生拿到未知试样,不用学习和查阅这种古老系统,只须按照机器提示的手续进行操作,所得现象再输入机器,如此逐步处理,就会得出“试样是什么化合物”的结论。
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