现代化软件在化工设计教学中的应用现状
计算机在化工中的应用论文
计算机在化工中的应用目录一摘要二计算机在化工中的应用1 计算机在化工中的主要应用2 计算机在化工中应用存在的问题3 计算机在化学当中的应用前景三多款化工中常用的软件1 前言2ChemCAD2.1 ChemCAD简介2.2 应用范围2.3 使用方法2.4 功能扩展3 Chemoffice系列软件3.1 Chemoffice简介3.2 Chemoffice软件详细功能3.3ChemOffice WebServer4 Origin图形可视化和数据分析软件4.1 Origin简介4.2 Origin软件功能5 HYSYS软件5.1 HYSYS软件简介5.2 HYSYS软件功能四结语五参考文献计算机在化工中的应用一摘要随着经济全球化和信息技术的迅速发展,信息资源被看作是获得未来物流竞争优势的关键因素之一,物流信息网的广泛兴起,一方面降低物质消耗,另一方面提高了劳动生产率。
在当前这场世界新的技术革命中,令人瞩目的是电脑技术的迅速发展和广泛应用,计算机技术的发展也是一日千里,硬件性能成倍提高,软件技术的发展也更加成熟,界面更加友好,使用更加方便。
如今计算机的应用已经渗透到各行各业各个部门,有识之士早已呼吁:不会使用计算机将成为新一代文盲。
随着时代的发展计算机在化工中的应用越来越重要,本文主要介绍了多款化工中常用的软件。
关键词:计算机与化工化工应用软件化工过程控制化工实验二计算机在化工中的应用计算机在化工中的主要应用:一、计算机在化工中的主要应用:计算机在化工教学中的应用计算机在化工教学中的广泛应用增大教学容量、提高课堂效率在传统的教学模式中,教师板书占用时间太多,定义、公式及其推理、图形、例题等必须板书。
板书时间长了,新授内容必然受到限制,教师与学生之间沟通交流的时间以及学生动脑思考的时间也会缩短。
这样,学习效果就难提高。
使用多媒体技术可减少板书,以前觉得不够用的45 分钟变得宽裕,不仅可让学生学习更多的知识,增加知识容量,还可将较多的时间留给学生,让学生去思考,去探索,去实践,拓宽知识面。
计算机在化工领域的七大应用
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。
计算机在化工中的应用
一套完整的化工设备施工图样一般应包括设备图、部件图和 零件图。一张完整的化工设备图一般应具有下列基本内容:(1)一 组视图;(2)必要的尺寸;(3)零(部)件件号及明细栏;(4)管口符号;圆 技术说明和要求;(6)标题栏。
需重新设计。使用新一代面向对象的Visual Basic6.0编程语言。开
发换热:
根据物性数据,假设K初值,计算换热面积,然后根据面积进
行具体的换热器结构设计,最后考虑壳程、管内、污垢热阻、管
壁热阻等因素.对总传热系数K进行校核;若不符合要求,再次假
随着计算机技术的飞速发展.它在化工设计中的应用范围日益 扩大,由局部辅助发展到全面辅助,计算机的发展对化工设计的影 响也越来越重要性已成为必然的趋势。对化工设计而言.从由分子 结构出发预测物质的物性到工艺过程的设计、分析直至绘图.均可 由计算机完成,可用一句话简单地概括计算机在化工设计中的作 用:模拟计算和绘图。化工过程所涉及到的模拟包括微观过程或结 构分子模拟到研究宏观过程的流程模拟。绘图是计算机科学的一 个重要分支,在工程设计中用计算机绘图通常为计算机辅助设计, 简称CAD。化工设计是一个系统工程,除了工艺路线设计、设备计 算、绘图等以外,还有环境评估,经济效益,社会效益等大量的工 作。这些都可以借助于计算机来完成。计算机与化工两者互相影 响、渗透与结合,已经并将继续给化工设计带来影响和改变。
计算机在化工中的应用
作者: 作者单位:
刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 引用次数:
温福星, 张春娟 温福星(平顶山工业职业技术学院,河南,平顶山,467000), 张春娟(中国矿业大学,江苏,徐 州,221116)
信息化教学设计在化工类专业课程教学中的应用
信息化教学设计在化工类专业课程教学中的应用1. 引言1.1 背景介绍随着信息技术的飞速发展,信息化教学设计已经成为教育领域的热门话题。
在化工类专业课程教学中,如何将信息化技术融入教学设计,提高教学效果,已经成为一个重要课题。
化工类专业课程通常涉及到大量的实验操作和工程设计,传统的教学方式往往无法满足学生的学习需求。
通过信息化教学设计,可以利用多媒体技术、网络资源等工具,为学生提供更加丰富、生动的学习体验,提高他们的学习积极性和参与度。
在当前高等教育中,越来越多的教师和学校开始尝试信息化教学设计,以提升教学质量和教学效果。
在化工类专业课程中,如何有效地运用信息化教学设计仍存在许多挑战和问题,需要进一步探讨和研究。
本文旨在探讨信息化教学设计在化工类专业课程教学中的应用,分析其中的优势与挑战,并对教学改革提出一些建议和启示。
通过深入研究,希望可以为化工类专业课程的教学提供一些新思路和方法,促进教学质量的提高。
1.2 问题提出如何充分利用信息化教学设计,提升化工类专业课程教学质量,培养学生具备综合素质和实践能力,是当前迫切需要解决的问题。
通过深入研究信息化教学设计在化工类专业课程中的应用,探索其优势和挑战,可以为教育教学改革提供有益的借鉴和启示。
部分旨在引发对当前教学现状中存在的问题的思考,并为接下来对信息化教学设计的探讨提供问题意识和研究动力。
1.3 研究意义信息化教学设计在化工类专业课程教学中的应用旨在提高教学效率,促进学生的综合素质提升,培养学生的创新意识和实践能力。
通过引入先进的信息技术手段,可以更好地激发学生学习的兴趣和潜力,帮助他们更好地理解课程内容,拓展专业知识面,提高解决问题的能力。
信息化教学设计不仅可以丰富教学手段,提高教学质量,还可以促进教师教学思路的更新与教学方法的革新。
通过信息化教学设计,学生可以更加方便地获取学习资源,拓展学习渠道,实现个性化学习。
这对于培养适应信息化时代发展需求的化工类专业人才具有重要的意义。
《计算机在化工中的应用》教学中发散思维能力的培养
第3 8卷 总第 2 1 5期
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[ 要】 摘 将计算机教育融入化工专业教育,已经成为培养新时期化工专业人才的必然要求。以化工热力学中正丁烷摩尔体积的求解为例,讨 论 了采 用 E cl xe、Mal 、Ma C tb a t AD和 Ase ls h pnPu 等几 种软 件解 一 元高 次方 程 的方法 。结果 表 明 ,E cl xe 的直接 迭代 法 和单 变量 求解 法、 Mal tb a 的 feo函数 求解 法 、Mah A 的 ro 函数求 解 法和 牛顿 迭代 法 以及 Ase ls zr tC D ot pnPu 的物 性分 析法 计算 方便 ,结果 准确 ,是 值得 推荐 的解 法 。 [ 词】 体积 ;E cl 关键 摩尔 xe;Maa ;Ma C tb l t AD;Ase ls h pnPu [ 中图分 类 -]  ̄ G4 - [ 文献 标 识码 ] B [ 文章 编 号]0 716 (0 10-190 10—852 1)308 ・3
2 1 年 第 3期 01
广 东 化
工
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visio和origin在化工化学中的应用
visio和origin 在化工化学中的应用摘要:Visio是世界上最优秀的商业绘图软件之一,它可以帮助用户创建流程图、软件流程图、数据库模型图和平面布置图等等。
Origin具有两大主要功能:数据分析和绘图。
Origin的数据分析主要包括统计、信号处理、图像处理、峰值分析和曲线拟合等各种完善的数学分析功能。
电子计算机在化工的开发研究,设计,控制,管理,实验数据处理,以及实验结果分析,绘图等其他方面都得到广泛的应用,近年来,各种小型企业,微型电子计算机和和专业电子计算机的不断出现,使电子计算机在化学化工领域中的应用得到了进一步的普及发展。
本文为了研究Origin visio 等软件在化学化工中领域的应用,举例说明了此类软件在各个领域的用途。
关键词:Origin;Visio;计算机;化学;化工;应用;软件0前言电子计算机计算机几乎在化工各个领域中得到应用,并且越来越显示出他的优越性和生命力。
Visio origin软件的发布在化工领域给我们带来很大的便利,我国在化工领域中应用电子计算机已经历了一段艰难的里程,并且取得了一定的经济效益,也在化工管理方面以及实验处理的反面得到了很大的应用,实践证明,电子计算机的应用,对开发研究,推动技术,以及提高产量,节约能源,促进生产发展,加速企业管理现代化等都有重要的作用。
1.visio软件的概述Visio软件作为office系列软件的一员,不像word等软件那样为大家所知,但其强大的方便的绘图功能,确实能为我们平时工作提供相当大的帮助,visio 软件是一种可以将构思迅速转化为图形的流程视觉化应用软件,是众多绘图软件中将易用性和专业性结合最好的一个软件。
2.visio软件功能简介(1)拥有丰富的绘图形状,提供了60中模版和数以千计的形状。
(2)拥有直观的绘图方式,可通过鼠标拖动轻易的组合专业的图形。
(3)和microsoft其他软件无缝集成。
(4)用户自定义的功能,visio拥有了全新的xml文件格式,提供了与其他支持xml应用程序的互用性,促进了基因图表信息的存储和交换。
浅谈计算机在化学中的应用
浅谈计算机在化学中的应用摘要:本文主要介绍了计算机在化学数据和图形处理、分析化学方向、化学教学等化学知识中的应用。
关键词:计算机的应用分析计算软件教学计算机在化学中的应用是近十几年来化学领域中最话跃的课题之一,计算机与化学结合是化学学科发展的必然趋势。
理论化学的发展比较缓慢,主要是因为它的计算工作量庞大,非人力所能胜任。
如量子化学,复杂体系的化学反应动力学、多组分体系的化学平衡、配位化合物构型稳定化能的计算等,都需要计算机才能解决,所以计算机的发展促进了理论化学的发展。
化学学科中复杂计算对强大计算能力的依赖,海量化学信息对存储和管理能力的高要求,化学反应的复杂性和微观性对虚拟现实的需求,化工过程对自动化的需求等等,都要求化学工作者掌握现代计算机技术,驾驭计算机的能力已经成为衡量化学工作者能力的重要尺度之一。
以下为个人对计算机在化学应用中的几点浅见:1 在分析化学中的应用1.1 用于定量分析计算机定量分析可以应用于无机、有机、天然物质、人工合成等各个方面。
每一种化合物或络合物都有自己的光谱图,如果样品是由多种化合街或络台物构成的多组分混台体系,它们的光谱图必然产生相互重叠。
由于组分问的相互干扰,使这种重叠的光谱图变得十分复杂,给定量分析带来很大困唯。
借助计算机,则可以方便地同时定量分析出重叠内的所有组分。
例如,在共聚合成工业中,乙烯、丙烯共聚物中的链区长度(CH2基团的链长)对共聚物的性质(如柔软性等)产生重要影响。
因此,在共聚物的生产中必须对CH2基团链区进行定量分析。
丙烯、乙烯共聚物红外光谱图是由CH2、CH3、CH n重叠而成,因此可用计算机对这个谱图进行定量分析。
1.2 用于仪器分析原子吸收光谱在无机成分分析中占有十分重要的地位。
为了进一步提高分析的灵敏度和精确度,扩大光谱分析的应用范围,在原子吸收光谱领域中已开始把光谱分析技术同计算机技术相结合。
使用固定程序操作,用于连续分析、控制分析等场合,或者将原子吸收光谱测定出的大量各种数据送人计算机进行数据处理。
化工工程正向设计和数字化交付的实践与思考
化工工程正向设计和数字化交付的实践与思考2摘要:工业化是现代化的核心内容,发展新型工业化是我国建设社会主义现代化强国目标的必然要求。
党的二十大报告提出,到2025年,我国发展的总体目标是:建成现代化经济体系,形成新发展格局,基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化;把“推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”作为发展实体经济和建设现代化产业体系的核心内容。
产业门类齐全、产业体系完备是我国发展新型工业化的核心优势之一。
近年来,我国石化化工行业园区化、基地化发展趋势明显,涌现出一批高水平产业园区。
基于此,本篇文章对化工工程正向设计和数字化交付的实践与思考进行研究,以供参考。
关键词:化工工程;正向设计;数字化交付;实践与思考引言随着信息技术的发展,传统的基于文档的移交方式已不能适应工厂全生命周期信息管理的需求。
为使信息成功从工程建设阶段传递到工厂运维阶段,需建立统一的工厂信息模型,通过实施数字化交付实现信息全生命周期管理。
但是,国内石油化工行业实施数字化交付的工程项目很少,而且数字化交付的实施过程往往是根据业主的个性化需求定制开展,并没有统一的国家或行业的标准与规范,导致数字化交付的推广进展缓慢,交付的范围不一样、深度不统一,不利于行业数字化工厂建设的发展。
1标准的创新点1)提出了工厂对象和类库的概念,定义了数字化工厂的涵义,并基于此,对企业的设备、管道和仪表等资产进行数字化和对象化,实现企业资产的科学分类和资产信息的结构化管理。
2)提出构建以工厂对象为核心,并自动建立各类交付信息(包括数据、文档、三维模型等)关联关系的信息模型和组织模式。
该模型的主要内容包括:①设计、采购和施工的相关信息,如竖向、平面、建构筑物、施工要求、设备选型以及三维模型及相关施工图等;②制造厂提供的制造说明、制造图、质量验收以及制造成品的性能规格、标准等信息;③桩基工程、基础工程、建构筑物工程、安装工程、调试工程以及质量监督的验收等信息;④上述信息与工厂对象的关联关系。
化工仿真在化工专业教学中的应用
2 化工仿真在教学上的作用及意义21世纪之后,在科学技术方面取得了飞速进步。
现代化工生产具有原料及产品众多、工艺复杂以及生产规模大等特征,促使生产过程向实现智能化和规模化发展;此外,政府和企业对安全生产有着比较高的要求;同时,化工生产要求化工从业人员要具备较高的职业素质和操作技能。
对于传统的培训方式来说,已无法顺应现代化工的需求。
应用化工仿真技术能够对生产设备的运行以及故障等进行模拟,此外,除了计算机之外,不用再追加硬件投资,不但使得教学和培训变得更加的安全,还使得教学的效率得到显著提升。
仿真技术在化工实践教学中的应用效果具体表现为:(1)获取概念。
仿真技术运用计算机图形技术动画展示仿真模型实体的运动状况,促使教和学能够相互配合。
因为利用动画展示,促使人们能够在屏幕上观看仿真系统的具体运行情况,能够对实践情况有一个全新的认识,使人们在屏幕上就能直接观看到操作中存在的错误,使得学生可以对系统形成更加全面的认识。
(2)加强激励。
对于计算机仿真辅助训练来说,采用人机对话可以及时收到信息反馈,进而对学生的学习速度和进度做出合理的调整,不但可以增加教学力度,同时还能引导学生主动听讲,能够积极的接受教师传授的知识,使得教学效果更加的明显。
仿真训练合理地采用程序化教学模式,因材施教,进而更好地指导现代化教育。
仿真训练评分利用反馈控制和控制规律是相吻合的[1]。
(3)训练智能。
化工仿真体现了多个学科的研究水平,其中1 概述1.1 仿真技术1950年之后,仿真技术开始在多个技术领域中得到广泛应用,如化工领域和水力领域等。
近年来,仿真技术应用更加广泛,在社会经济发展中发挥十分重要的作用。
目前,仿真技术已经取得显著的发展,在军事领域、农业生产领域等发挥着不可替代的作用。
1.2 计算机仿真技术计算机仿真,指采用电子计算机对人的思维行为以及思维过程进行模仿。
计算机仿真具备低成本、高效率的特征,所以计算机仿真对仿真技术发展具有很大的积极作用。
化工专业实验教学中的问题与改革探索
2 4 充分 提供 实验教 学条 件 . . 搭建 学生 科研 高学 生 的 自学 能力 , 自我 开 拓 、 取 知 识 和 创 新 平 台 获 化 工 实 验 中心 组 建 了开 放 性 实 验 室 , 技能的本领 。 学 生 可 参 与 教 师 的 科 学 研 究 项 目 , 分 利 充 1 3教 学模式 单一 . 老 师 多采 用 针 对 化 工 仪 器 设 备 讲 解 一 用 实验 室 资 源 和 场 所 进 行 实 验 , 且 可 以 而 示 范 的 形 式 , 有 充 分运 用 多 媒 体 技 术 辅 随 时 到 实验 室 与老 师讨 论 问 题 , 没 交换 意 见 ,
助教 学 , 真 教学 等 现 代 科 技手 段 。 生 对 解 决 科 研 活 动 中遇 到 的 问 题 。 种 全 开 放 仿 学 这 比较 先 进 的 化 工 实 验 技 术 , 工 参 数 测 试 式 的 实验 模 式 , 学 生 能 够 感 受 科 学 研 究 化 使 充 学 技术, 自动 控 制 技 术 等 先 进 技 术 缺 乏 直 观 的全 过程 , 分 发 挥 主 观能 动性 , 到 更 多 同 通 感 受 , 多 的 学 生 往 往 只 限 于 观 摩 或 少 量 书 本 以外 的知 识 。 时 , 过 这 种 在 时 间 、 众
干 调 动 学 生 自主 学 习 的 积 极 性 。 实 验 内 且 容 偏 重 于 所 学 化 工 知 识 的 验 证 , 求 学 生 要 在规 定时 间按 实 验 指导 书规 定的 步 骤 和 方 法 , 理 论 知 识 进 行 验 证 , 后 按 规 定 格 对 然 式 , 出实 验 报告 。 种 方式 不能 高 效 的 提 写 这
了实验教 学水平和教 学效率 , 进 了不 同层次 学生 的水平 的提 高 , 促 培养 了学生 的综合 素质能 力, 取得 了良好 的教 学效果 。
“化工设计”课程的教学改革实践
门重 要 的专 业 课 。 主 要 研 究 内 容 是 : 工 工 艺 设 计 ;总 图 其 化
运输设计 ;土建设计 ;公用工程设计 ; 自动控制设计 ;机修、 电修等辅助车 问设计、外管设计 ; 工程概算与预算等 内容 。它
从 工 程 观 点 出发 ,通 过 定 量 运 算 , 计 能 力 的训 练 ,培养 学 生 设
体 C 课件 、计 算机仿 真 实验及 计 算机辅 助设 计等 现代 化教 学手 段 ,使学 生 由原 来 的被动 学 习变为 主动 学 习。有 动于 学 习思 路 的拓宽 和创造 能 AI
力 的培养 ,从 而提 高教 与学 的效率 。
[ 键词 ] 工设 计 ;课程 设计 ;教 学改 革 ;C 课件 ;实践 关 化 A/
Auh r r、Fah 等软件 为工具 ,把化 工设 计中宏观 空间难 towae l s 以形象描述的内容 , 例如常用化工设备及 内部结构 和化 工管道
能运 用已学过 的理论知识分析和解决工程实 际问题的能力 。 本 课程 的特点是 :涉及的知识 面广泛_ 3 l1 - ;工程 实践性强 ;政策 性 强;技术性强 ;经济性强 ;综合性强。采用传统的授课 方式 往往觉得 内容枯燥 ,学 生跟着老师被动 的听课 ,积极 性不高。
化工设计课 程是化工 类院校化学工程 与工艺专 业开设 的
一
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
统 的存储、 加工、 传输和呈现 , 用户可通过人机交互方式使 用, 方便教师教学 和学生学 习。笔者开发研制 了化 工设 计多媒体
C 课 件 , 课件 以 Mi oot P weP itAu C 、 xe、 AI 该 c sf o ron、 t AD E cl r o
[ 中圈分 类号 】4 G 【 文献标 识码 】 B 【 文章 ̄ - 0716 (090-2 40 1 0—8 52 0)708—1 1
浅谈化工仿真教学平台的构建、运行及成效
对硬件的要求 , 计算 机的配制应留有余 地, 方便 内存 、 显卡等 配 置进行升级 , 以提升计算机 的运算操作能力。 另外, 应单独配置
一
台专用服务器 以满足 正常仿真教学 的需要。
2 . 软件建设
( 1 ) 仿真 软件 的选购 、 安装 、 运行及人 员培训。 在仿真软件 市场 调研 的基 础上 , 邀 请仿真 软件 方面的专家来 校做讲座 , 交
的最优化控 制, 包 括现场实 时控制的最优化和综 合信息管 理 的
最优化 。 l l 】
化工仿真就 是对化 工生产现场 的一种 虚拟 , 将实 体工业 中
的各个模 块转化成 数据整合 到一个虚拟 的体系 中去。 化工仿真 采 用的系统软件 与工业 上 的DC S 系统 基本 一致 , 在 这个体系中 模 拟实现工业生 产过程 的每 一项工作和流程 , 并 与之实现 各种 信息交互 。因此 , 掌握 了化工仿真系统的知识和技能 , 也就是 间 接掌握 了现实工业过程 中的一些重 要操作技 术 、 控制技术 和生 产过程 中实时数 据采集 、 分析 、 处 理的能力, 对工业实习和实际 工作 提前做 好知识过渡 和能力铺垫 。 _ 2 , 3 】 近年来 随着高等教育 的普及和大众化 , 一批 新建应 用型本
题 以及状况进行咨询, 确保授课 时出现的问题都能现场解决 。 ( 2 ) 教 学 队伍 建 设 。 化 工仿真 实验 室的管 理 人员 要求是
懂计 算机 软硬件 维护、 局域 网知识和专业 知识 的综合性 人才。 如 在 出现 仿真软 件在教 师 站可以激活但 是 在学生机 上不 能激
足, 特别是 实践 性课程 的设 置和实施是人 才培养方案及其 实施
人工智能技术在化工制造中的应用
人工智能技术在化工制造中的应用人工智能技术在当前各个领域都有了广泛的应用和探索,它也在化学工业中找到了自己的应用,极大地提升了化工制造的效率和质量。
在化工制造中,人工智能可分为三个大类: 基于数据分析的应用、基于现场物联网的应用和基于模拟仿真的应用。
接下来,将从这三个方面阐述人工智能技术在化工制造中的应用。
一、基于数据分析的应用数据分析是指对大量的生产和质量数据进行收集、整理、分析的过程。
化工企业一般都会使用数据分析来实现生产计划的合理制定以及对设备运行状态、质量状况进行实时监控,及时调整生产工艺流程。
人工智能技术可以将数据分析这个过程进行数字化、智能化,使数据分析变得更快、更准确。
比如对于清水泵站等设备,利用机器学习的技术可以实现自动监测,当设备出现故障时,自动报警提醒,自动进行维修,保证设备处于最佳状态,这就是人工智能技术在数据分析中的应用。
另外,人工智能技术还可以通过大数据分析,挖掘出更多潜在的生产错误和可能存在的风险。
如已经有企业,利用训练好的神经网络进行产品分类与质量检测,实现缺陷率的降低和生产效率的提高。
可以说,数据分析是人工智能技术在化工制造中重要的一环,扮演着连接生产计划和设备调整的重要中介角色。
二、基于现场物联网的应用人工智能技术在化工制造中的另外一个应用方向是基于现场物联网技术。
目前,大多数化学生产企业都采用了自动化、信息化、智能化等现代化技术,保证生产质量和效率的同时,也模拟出了大量的工艺数据。
但是,这些数据仅仅是零散、局部的数据信息,难以从根本上把握全局生产状态和产品质量状况。
基于现场物联网技术,人工智能可以实现多个设备间的互联互通,形成物联网,从而把生产过程中各种数据信息进行实时分析和处理,不断优化生产流程,达到加强实时调控的目的。
此外,人工智能技术通过与机器、系统交互,保证了生产的实时反馈和及时调整,提高了生产效率。
已经有部分企业引入了多维化的智能系统,利用现场传感器采集各种数据信息,从而以高精度的能力精准定义生产参数,提高产品制造质量,实现全流程内部自我质量控制。
化工工艺设计现状及存在问题
化工工艺设计现状及存在问题摘要:随着中国经济的快速发展和科学技术的进步,化工生产过程也在不断变化和创新,这为化工行业的发展带来了新的动力。
然而,我国目前的化工生产工艺相对落后,安全性低、成本投入大、环境污染严重等问题日益突出。
因此,为了促进化学工业的稳定发展和中国环保政策的实施,需要不断优化化工工艺设计,将科学技术融入其中,使化学生产更加现代化,促进化学企业的长期发展。
在此基础上,分析了化工工艺设计的现状,描述了存在的问题,并提出了有效的解决方案。
关键词:化工工艺;现状;问题;措施引言近年来,中国的社会经济发展良好,为化学工业的蓬勃发展提供了有利条件,但也加剧了市场竞争。
化学工业面临着紧迫的挑战,这要求化工工艺与时俱进。
我国化学工业发展相对较短,工艺设计发展不平衡,紧跟时代步伐不现实。
环境保护、安全和成本都是重大问题。
因此,我们需要重视工艺水平的提高,加强化学技术与科学技术的有机结合,为化学工业的发展提供源头活水的动力,为中国经济的发展奠定良好的基础。
一、化工工艺设计现状化工生产通常是大型设备,因此成本高、工艺复杂。
如果化工工艺设计出现问题,将直接对化学生产产生严重影响,从而导致化学生产失败,而这种失败的结果将导致大量的人力和物力浪费,并给公司带来巨大的经济损失,这也是限制化学工艺创新和改革的重要因素。
工艺创新本身需要巨大的成本,而且影响很大,这影响了企业对化工工艺创新的热情。
化工生产成本主要集中在两个方面,即化学原料和建设成本,这是化学生产中最昂贵的两个成本,也是主要的影响因素。
当一家公司购买新的机械设备时,虽然促进了化学技术的创新,但也显著增加了化工生产的成本,这不利于提高公司的经济优势,以至于大多数化工公司继续使用过时的机械设备。
化工机械设备使用寿命较长,长期不更换设备虽然为化工公司创造了可观的利润,但也限制了化工工艺的发展。
甚至一些化学公司的机器和设备已经使用了50年,旧设备在化学工业中仍然是一个不容忽视的问题。
化工工艺设计现状及存在问题
化工工艺设计现状及存在问题摘要:本文首先分析了目前化学工艺设计的现状,接着分析了化工工艺设计存在的问题,最后对提高化工工艺设计水平的有效措施进行了探讨。
希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。
关键词:化工工艺;设计;现状;存在问题引言:近年来,我国社会经济发展态势一片大好,为化工行业的蓬勃发展提供了有利条件,但也加剧了市场竞争,化工行业正面临着紧迫的挑战,这就要求化工工艺与时俱进地创新。
我国化工行业发展时间较短,工艺设计发展不均衡,紧随时代步伐发展并不现实,环保、安全、成本都是显著的问题,因此需要注重工艺水平的提高,加强化工工艺和科学技术的有机结合,为化工行业的发展提供源动力,从而为我国经济发展打下良好基础。
1目前化工工艺设计的现状化工在生产的整个过程中往往都存在着许多的技术性和安全隐患,石油化工行业被认为是比较复杂、技术难度大、要求高、且存在很大安全隐患的生产活动。
化工设计作为化工项目的组成部分,其重要性非常高,如果工艺设计得不合理,就会在很大程度上加剧化工生产的技术性和安全风险隐患,甚至还可能会给整个企业带来较大的生产成本和风险。
也正是由于这一现象,许多化工企业在实践和研发生产的整个过程中,不敢有所创新与突破。
通常的情况下,企业都会选用经历多次实践考核检验的生产工艺手段,虽然进度比较滞后,但是却能够使其从安全性方面获得有效的保证。
也正是由于这一理念的存在,才使我国石油化工产品的技术创新与发展受到限制。
就目前发展现状而言,在石油化工产品行业中,关于工艺设计的各项工作呈现出来的效益,与该产品行业实际的发展要求,还存在着一定差距。
据有效数据报道,化工企业内部现存的七成设备,都只进行了旧备改造,而且并非实际意义上的软、硬件配套的更新。
再者是由于以往的生产设备在其内部结构、体系和功能等各个方面均比较滞后,在实际应用的同时,也会因为生产企业对于化工原材料的处理不彻底,而给企业带来了很多大规模的环境污染,这样就不利于我国石油化工生产企业可持续发展。
数字化、网络化在化工原理教改中的应用
黑龙江教育( 高教研究与评估)
2 0 年第 12期 06 、
数 字化 、 网络化在化 工原理教 改 中的应用
胡 涛,张 恒Βιβλιοθήκη ,谷亚昕 ,韩 群 ( 淮阴工学院,江苏 淮安 2 3 0 ) 2 0 1
【 摘 要】 数 字 化 、 将 网络 化 技 术应 用 于 化 工 原 理 教 学 改革 的 多个 方 面 , 实践 证 明 了新 技 术 和 传 统 教 学 媒 体 有机 结合 的教 学方 式能 在 一 定 程 度 上 减轻 教 师 的讲 解 劳 动 强度 , 强 学 生 主动 学 习的 兴 趣 , 而 有 效 地 提 高 增 从 了教 学效 率和 教 学 质 量 。 【 键 词】 工原 理 : 字化 ; 关 化 数 网络化 【 者 简 介 】 涛 ( 9 6 , , 川 成 都 人 , 阴 工 学 院 生化 系教 师 , 京 工 业 大 学 化 工 学 院 博 士 , 作 胡 1 7一) 男 四 淮 南 主要 从 事
工 原 理 实 验 、 工 原 理 课 程 设 计 、 工 原 理 生 产 实 习 到 用 P oo h p, i a i 软 件 开 发 的 流 体 流 动 、 化 化 h t so Anm gc等 三 大 模 块 。 对 于 理 论教 学 而 言 ,该 课 程 的 综 合 性 很 过 滤 、 馏 、 收 、 热 、 分 离 等 单 元操 作 的 多维 动 精 吸 换 膜 强 , 及 面 较 广 , 生 普 遍 感 到 原 理 多 、 式 长 , 算 画 上 ,从 而 使 复 杂 的 的 单 元操 作 过 程 在 几 分 钟 内 直 涉 学 公 计
的 难题 。将 现 代化 的数 字技 术 、 网络 技 术应 用 于化 工 堂 气 氛 。 原 理 的教 学 改 革 能 克 服 以 难 ,取 得 筝 半 功 倍 的 f困 数: 技 术在化 工原 理 理论 教学 中的应 用 , #化 大 效果。 大 降 低 了 教 学 课 时 数 , 生 有 更 多 的 时 间 参 与 论 , 学 数 字 化 在 化 工 原 理 理 论 教 学 中 的 应 用 这 反 过 来 又促 进 了学 牛 对 理 论 _】 的理 解 ,彤 成 了 矢识 【 化 ]原 理 理 论 教 学 是 其 后继 实 验 、 计 、 产 教 良性 循 环 。 设 生 学 的 基础 。 堂 教 学 是邢 论 教 学 的 主要 环 节 。 统 的 课 传 二 、 字 化 在 化 工 原 理 实 验 中 的 应 用 数 教 学 l式 主 要 靠 黑 板 、 方 挂 和 少 量 教 学 模 具 。 学 生 而 化 工 原 理 课 程 的 特 点 决 定 j其 实 践 性 很 强 , 化 初 涉 化 l 域 ,对 其 过 程 及 设 备 缺 乏 必 要 的感 性 认 工 原 理 实 验 是对 理 论 教 学 内容 的 复 习 并 将 其 应 用 十 r 领 识, 因此 不 易 讲 清 化 工 单元 操 作 的 过 程 理 论 、 杂 设 实 践 的 检 验 。 为 r强 化 实 验 教 : , 到综 合 训 练 、 复 学 达 培 备 的 原 理 结 构 、物 流 内 部 的 运 动 状 态 等 上 程 概 念 较 养 学 生 实 际 动 手 能 力 的 目 的 ,我 们 采 用 了 Auh r tow 强 的 内容 。 ae lh r ̄I p i编 写 的 实 验 数 :: 拟 软 件 , 学 生 在 De 模 I使 随 着 现 代 化 教 育技 术 的 飞速 发 展 ,数 : 的 计 进 实 验 室 之 前 , 须 完 成 计 算 机 数 字 仿 真 实 验 在 进 ≠化 必 算 机 辅 助 教 学 ( o ue s td Is ut n 行 仿 真 实 验 过 程 中 , 一 步 操 作 错 误 , 统 就 会 立 即 C m p trA sie nt ci , s r o 某 系 CAI I技 术 逐 渐 发 展 成 熟 。其 实 时 操 作 与 火 屏 幕 投 给 出错 误 反馈 信 息 , 其 不 能 进 行 下 一 步 操 作 , 使 )’ 使 迫 影 产 生 的 仿 真 动 画 并 配 以 影 音 的 多 媒 体 数 : 学 模 学 生 自 己认 真 地 找 出错 误 的原 阏 , 并提 供 再 次 练 习 教 式 ,解 决 了 化 上 原 理 传 统 教 学 中 某 些 内容 单 靠 黑 板 的机 会 这 使 学 生在 具 体 动 手 史 验 之 前就 能 直 规 , . 形 和 挂 图很 难 阱觯 的 问 题 , : 心 泵 的 汽 蚀 现 象 , 如 离 由 象 地 理 解 整 个 实 验 过 程 。熟 悉 止 确 的操 作 步 骤 及 注 于 受 条 件 限 制 , 能 看 到 真 实 的现 象 。 造 成 教 师 讲 意 事 项 ,时 具体 分 忻 和 解 决 实 际 遇 到 的 问 题 起 了 极 不 会 授 难 度 大 ,学 生 理 解 困 难 的 问 题 。 利 用 Fah,D 大 的促 进 作 用 。 ls 3
基于卓越工程师培养的要求,深化化工设计教学环节改革
Intensify the Teaching Reform of Chemical Design to Meet the Requirement of Fostering Excellent
Engineer
作者: 陈秀丽 邹长军
作者机构: 西南石油大学化学化工学院,四川成都610500
出版物刊名: 化工高等教育
页码: 42-45页
年卷期: 2013年 第4期
主题词: 卓越工程师 化工设计 教学改革
摘要:卓越工程师教育培养计划是教育部着力实施的我国高等工程教育改革的重大措施。
我校化学工程与工艺专业以卓越工程师教育培养为目标,深化化工设计教学环节的改革举措,本文着重探讨了在激发学生主体性,增加化工设计实践教学环节及实践教学比例,强化现代化化工设计软件在工程设计中的应用,以及加强师资队伍建设等多个化工设计教学环节等方面的改革。
化工工艺设计现状及存在问题
化工工艺设计现状及存在问题摘要:本文首先分析了化工工艺设计现状,接着分析了化工工艺设计的改进策略。
希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。
关键词:化工工艺;设计;现状;存在问题;改进策略引言:所谓化工工艺设计主要是在化工生产的前期根据化学原理,按照产品需求合理选择相应的原料和生产工艺,以实现设计目标。
在化工工艺设计中,设计人员应充分掌握理论知识,严格遵守相关的技术标准,并综合考虑原材料、生产成本以及环保等各种因素,在保证生产工艺安全性的基础上对工艺路线进行优化,从而为化工产品的生产创造有利条件。
1化工工艺设计现状化工生产一般都为大型装置,所以需要的成本高、工序复杂,如果化工工艺设计出现了问题,就会直接对化工生产形成严重影响,导致化工生产的失败,而这一失败的结果就会导致大量的人力、物力浪费,给企业带来了较大的经济损失,而这也是制约化工工艺创新改革的一大要素,工艺创新本身即需要巨大的成本,加之造成的影响较大,这就影响了企业化工工艺创新的积极性,长此以往,导致化工工艺设计滞后、发展缓慢,缺乏创新发展的动力。
化工生产的成本主要集中在两方面,分别是化工原材料和建设成本,这是化工生产中支出最多的两项成本,也是最主要的影响因素。
化工生产大都需要机械设备来完成,而大型机械设备的价格极其昂贵,如果企业购买新型机械设备,虽然促进了化工工艺的创新,但也大幅增加了化工生产的成本投入,不利于企业经济效益的提升,所以大部分化工企业都沿用着陈旧的机械设备。
虽然化工机械设备的价格高昂,但使用寿命也较长,既为化工企业创造了可观的利润,也制约着化工工艺的发展,甚至部分化工企业的机械设备已经使用了50a之久,这严重制约着化工工艺的发展,设备老旧仍是化工行业不可忽视的问题。
同时,为了最大限度地提升化工企业的经济效益,化工企业选择对陈旧的机械设备进行改造或对生产有影响的部件进行维修,不难理解,维修保养投入的成本要远小于购置新设备的成本。
分析电子信息工程在化工企业中的运用
分析电子信息工程在化工企业中的运用摘要:电子信息工程技术主要是通过计算机技术与互联网技术来实现信息管理和自动化控制的一项技术,随着互联网技术的不断发展,电子信息工程技术因其技术优势在人们日常生活及生产工作中得到广泛应用。
随着社会发展进步,电子信息工程技术的发展前景和发展空间也是十分广阔的,对我国社会未来发展和现代化建设提供技术支持。
基于此,本文主要对电子信息工程在化工工业领域的应用进行分析探讨。
关键词:电子信息工程;化工企业;应用探讨一、工业化和信息化的深度融合工业化和信息化的深度融合有如下两个方面。
第一,信息化是在工业化发展到一定水平后产生的。
工业化从产业革命到后工业化,在此期间,专业知识和技术含量不断提升,对自然资源的依赖程度越来越小,尤其是网络通信技术的不断发展,使之在工业领域中的应用范围越来越广,这是工业生产力不断展的结果,工业化的发展为信息化的产生和发展提供了市场和能源,为其奠定了物质基础。
第二,信息化能够有效带动工业化的发展,并且能够大幅缩短工业化进程。
企业通过在营销、生产等方面应用信息技术,使资源和流程得到有效整合,并在满足消费者多元化需求的基础上进行生产,信息化与工业化的有机融合还能够大大降低生产交易过程中的成本,在提升资源利用率的同时为工业化创造更多的市场需求。
二、电子生产信息化在化工企业中的具体实现1.实现准时化生产前所要做的准备以我公司化工产品制造企业为例,化工产品的生产过程较为复杂,每件化工原材料都是不同的化学特质的化工原材料组成,若要执行严格的管理,必须建立精确的原材料管理系统(ERP中的物料管理系统)。
此系统成功实施的基础是得到企业全体员工的大力支持,在有效、规范管理的基础上建立起全面、精确、可靠的基础数据以及文件档案,因为ERP模块跨越了传统部门之间的界限,部门之间需要相互合作,信息互递,协调工作,只有准确无误的数据资料才能使得工作顺利开展。
当然,若想按时完成订单必须有高品质的物料按时供应,企业在做好自身基础数据工作的同时,还应当从战略的角度对众多供应商进行评估,根据物料的重要程度、生产周期以及供应市场的复杂度将供应商分为不同的等级,并在不同等级中挑选出信誉好、品质优的供应商建立战略合作伙伴关系,共享信息,协作服务,这样,不仅可以降低库存,减少资金占用,还有利于企业实施全面质量管理。
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化工教学化 工 设 计 通 讯Chemical TeachingChemical Engineering Design Communications·171·第44卷第7期2018年7月在整个化工工厂设计中,主要包括以下几个部分:工艺流程模拟、非标准设备的设计与选型、换热网络设计、图纸编绘等。
本文将分别对各部分中所应用到的现代化设计软件进行逐一介绍。
1 工艺流程模拟在整个化工工厂设计中,最重要的部分就是工艺流程的模拟。
通过对整个工艺流程的模拟,设计人员可以完成整个设计工作种的各类设备的物料衡算、能量衡算、工艺选择与优化、进料比调整、设计条件调整和优化等一系列工作。
目前世界上主要的几种工艺流程模拟软件有:Aspen Plus 软件、Aspen HYSYS 软件、PRO/II 软件等。
1.1 Aspen Plus 软件Aspen Plus 化工模拟系统是美国麻省理工学院于20世纪70年代后期研制开发的大型化工模拟软件,由美国ASPEN 技术公司80年代初推向市场,它采用严格和最新的计算方法,准确调取数据库数据,进行单元和全过程的计算,为设计者提供准确的单元操作模型;同时针对已有装置的优化操作或新建、改建装置的优化设计具有强大的设计能力。
洪文鹏等[1]利用Aspen Plus 软件对于氨法单塔脱硫系统进行模拟,结果表明:脱硫效率随着入口烟气中SO 2质量浓度的增加而降低,随着液气比的增大而提高,且液气比在7.5~10L/m 3时,脱硫效率高于95%,随着烟气量的增加而降低,随着氨液量的增加而提高,但当氨液量增加到一定量时,脱硫效率反而呈下降趋势。
1.2 Aspen HYSYS 软件HYSYS 是加拿大Aspen Tech 公司推出的一个化工流程模拟仿真软件,是一款环境模拟设计软件,模拟的对象区别于ASPEN PLUS 的单元操作模型,而是将模拟过程分稳态模拟与动态模拟两类,用于过程与设备模拟、监控、分析、调试与设计。
动态模拟主要是模拟流程的自动控制方面,由此应用于石油化工、电解质、制药工程等相关技术领域。
王勇等[2] 利用HYSYS 软件对伴生气低温冷油吸收工艺进行模拟计算,结果表明:采用装置自产的稳定轻烃作吸收剂,对脱乙烷塔顶气体进行二次吸收,丙烷收率可达 80% 以上。
1.3 PRO/II 软件PRO/II 软件是美国模拟科学公司开发的大型工艺流程模拟通用软件,主要用于新建装置设计、老装置的调优操作和技术改造等。
该软件具有数据库较齐全、适用能力强和界面友好等优点,它可以用于流程的稳态模拟、物性计算、设备设计、费用估算/经济评价和环保评测以及其他计算,现已可以模拟整个生产厂从包括管道、阀门到复杂的反应与分离过程在内的几乎所有装置和流程,广泛用于油气加工、炼油、化学、化工、聚合物和精细化工/制药等行业。
张永铭[3]通过应用PRO/II 软件,模拟大连石化分公司15万t/a 半再生重整装置芳烃抽提部分的精馏分离系统的甲苯塔和二甲苯塔,与实际生产数据比较分析后,用于指导装置的改造设计,取得了良好的效果。
2 非标准设备的设计与选型对于化工工厂设计中,在整个工厂的设备选择基本为非标准设备。
包括塔设备、换热器设备、泵设备、反应器设备、分离设备等。
因为其设备为非标准设备,需要设计人员 对其尺寸,型号进行详细设计与选型,设计人员可以通过各种相关软件来进行设计。
主要需要运用到以下几个设计软件:换热器设计与校核软件(Aspen Exchanger Designing and Rating )、塔设备设计软件(CUP-TOWER )、智能选泵软件等。
2.1 换热器设计与校核软件在化工生产过程中,换热设备所需费用占装置成本费用近30%和运行费用的近90%,所以对于换热器设备的选型有利于优化节能、减少成本、提高运行效率。
Aspen EDR 包括原HTFS 的TASC 和ACOL 两款软件,Aspen EDR 能为广大用户提供较优的换热器设计方案,Aspen Tech 通过技术手段将工艺流程模拟软件和综合工具进行整合,大大降低人工输入的工作量,同时降低错误率。
尹涛[4]通过对管壳式换热振动机理的分析,掌握判断振动发生的判据,以 Aspen ED R软件的振动分析功能为基础,对管壳式换热器设计的振动分析加以广泛应用,为设计人员提供必要的技术输入和经验储备。
2.2 塔设备设计软件塔设备是整个化工生产过程中非常重要的单元装置,主要承担精馏、分离、纯化等任务。
目前塔设备的设计主要采用CUP-TOWER 软件来完成,该软件是一款可靠、简单易懂的塔设备水力学综合软件。
陈亮[5]利用CUP-TOWER 对板式塔、规整填料塔、散装填料塔、筛板萃取塔、填料萃取塔的设计进行计算,同时还对低液体负荷下的塔板以及四溢流塔板进行设计。
针对其设计过程中所得,得出该软件具有可靠性、摘 要:现代化软件在化工设计工作中占有很高的比例,利用现代化的设计软件对于化工厂进行初步设计、校核、衡算、图纸编绘等,可以减少设计工作量,提高设计工作效率,积极推动化工工厂设计的发展。
现代化软件在相关专业的实际教学中也是应用广泛,不少高校相关专业分别开设部分软件的学习课程,将现代化设计软件带进课堂,提高学生的实际能力。
主要对整个化工工厂设计工作中用到的一些软件进行介绍,并以此作为推广,使其更加广泛地应用于化工设计和高校课程中。
关键词:化工工厂设计;Aspen Tech ;AutoCAD 中图分类号:TQ-4;G434 文献标志码:B 文章编号:1003–6490(2018)07–0171–02Application Status of Modern Software in Teaching Chemical Engineering DesignZhang Fan ,Peng Zhi-yuan ,Zhang CanAbstract :Modern software occupies a high proportion in chemical plant design ,which can reduce the workload of design ,improve the efficiency of design work and actively promote the development of chemical plant design by using the modern design software to do the preliminary design ,check and balance ,drawing compilation and so on.Modern software is widely used ,many colleges and universities which have related professions set up courses in learning part software respectively to bring the modern design software into the classroom and improve the students' practical ability.The author will introduce some software used in the design work of the whole chemical factory ,and make it use widely in chemical plant design and university courses.Key words :chemical plant design ;AspenTech ;auto CAD 现代化软件在化工设计教学中的应用现状张 帆,彭志远,张 灿(吉首大学化学化工学院,化学国家级实验教学示范中心(吉首大学),湖南吉首 416000)收稿日期:2018–4–16基金项目: 吉首大学2016年专业核心课程《化学反应工程》建设项目,2017年实验教学改革研究项目(2017SYJG021);湖南省普通高校教学改革研究项目(湘教通[2017]452)。
作者简介: 张帆(1971—),男,湖南洞口人,教授,主要研究方向为化工类专业教学。
化工教学化 工 设 计 通 讯Chemical TeachingChemical Engineering Design Communications·172·第44卷第7期2018年7月易用性、通用性的特点。
3 图纸编绘在整个化工工厂设计中,设计人员需要根据各项设计得,出的数据、参数、尺寸等指标来进行图纸编绘。
其中包括厂区平面图、车间平里面图、设备装配图、物料流程图、带控制点的物料流程图。
在化工工厂设计中,对于图纸的编绘主要用到以下几个软件:AutoCAD 软件,CADWorx 软件,3DMax 软件等。
3.1 AutoCAD 软件AutoCAD (Autodesk Computer Aided Design )是Autodesk (欧特克)公司首次于1982年开发的自动计算机辅助设计软件,用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计,现已经成为国际上广为流行的绘图工具。
通过该软件,设计人员可以将设计的工艺流程、过程装备、车间布置、管道布置等一系列数据与成果进行平立面的直观展示,更是土建施工人员进行化工厂建设以及改造的重要依据。
袁超[6]认为,特征造型技术在盐化工容器设备CAD 设计的应用使设计人员的操作对象不再是原始的线条和体素,而是在盐化工容器设备功能要素的更高层次上进行,直接体现设计者的设计意图,使建立的产品模型容易为非设计人员理解和便于组织生产,有助于加强产品设计、分析、工艺准备、加工检验等各部门之间的联系,提高设计制造的效率。
3.2 CADWorx 软件CADWorxPlant Professional 2013是美国Intergraph 公司研发的基于AutoCAD 平台的完全兼容AutoCAD 命令的3D 工厂设计软件。
CADWorx 采用全新的建模模式,是继Smart Plant 3D ,PDS 后又一款具有超前革新意识的力作。
Intergraph 还在继续开发并增强CADWorx 软件功能,并努力将其变成设计师手中最好的工具。
裴蕾[7]介绍了三维软件 CADWorx 与传统二维设计方法相比所具有的特点及优势,并以某甲醇合成项目为例,通过介绍采用 CADWorx 软件实现三维建模的基本过程,阐述其在煤化工设计中的应用和实用性。
3.3 3D Max 软件3D Studio Max ,是Discreet 公司开发,基于PC 系统的三维动画渲染和制作软件。