计算机在化学化工中的应用
计算机在化学化工中的应用课程设计
计算机在化学化工中的应用课程设计一、前言伴随着信息技术的飞速发展,计算机已经成为现代化学化工领域的重要工具。
计算机在化学化工中的应用,不仅可以大大提高实验数据的准确性和精度,还能使化学工程师更加高效地完成工程设计和管理工作。
因此,计算机在化学化工中的应用课程设计显得尤为重要。
二、课程目标通过本课程的学习,学生可以了解到计算机在化学化工中的应用现状和发展趋势,掌握计算机在化学化工中的基本应用技术和方法,培养学生的计算机与化学化工领域的综合能力。
三、课程内容3.1 计算机在化学化工中的基本应用技术1.计算机辅助分析技术:介绍如何利用计算机进行实验数据的分析和处理,包括常见的数据处理软件和分析方法等。
2.应用数学方法:介绍在化学化工过程中常用的数学方法和工具,包括线性代数、微积分、差分方程等。
3.模拟和仿真技术:介绍如何利用计算机进行化学反应、物理传递过程、工艺流程等方面的模拟和仿真。
3.2 计算机在化学化工中的实际应用案例1.应用案例1:利用计算机模拟反应动力学,实现对某一化学反应速率规律的研究。
2.应用案例2:基于计算机视觉的边缘检测技术,实现对污水处理水质的实时监测和控制。
3.应用案例3:利用计算机自动化控制技术,实现对化学反应过程的自动控制和优化。
3.3 课程设计本课程涉及到的基本应用技术和实际应用案例,将在一个综合性的课程设计中得到实际应用。
学生可以根据自身的兴趣和实际需求,选择其中一项应用案例进行深入研究和开发。
在课程设计中,学生需要完成以下基本任务:1.掌握相关的计算机技术和化学化工理论知识,准备软硬件环境和实验数据。
2.分析选定的应用案例,并设计相应的计算机程序。
3.利用计算机进行仿真和模拟实验,收集并处理相关实验数据。
4.分析实验数据,得出相关结论,撰写相关实验报告和技术文献。
四、教学方法本课程采取讲授与实践相结合的教学方法。
讲授部分包括基础理论的讲解和实际应用案例的演示,旨在让学生了解相关技术的原理和应用场景。
计算机在化学化工中的应用
计算机在化学化工中的应用计算机在化学化工中的应用是现代化学化工产业发展的重要推动力。
计算机技术的广泛应用,使得化学化工研究更加准确、高效,并促进了生产过程的自动化和控制。
本文将从控制系统、模拟与优化、分析测试和材料设计等方面介绍计算机在化学化工领域中的重要应用。
首先,计算机在化学化工控制系统中的应用可以提高生产过程的稳定性和自动化程度。
传统的生产线一般由操作员控制,容易受到人为误差的影响,并且无法实时监控和调整生产参数。
而计算机控制系统可以实时采集和分析生产过程中的各类数据,并通过反馈控制来调整参数,实现自动化的生产。
例如,在化工生产中,计算机控制系统可以监测温度、压力、流量等参数,并根据设定的规则自动调整操作参数,保证生产过程的稳定性和符合产品质量要求。
其次,计算机在化学化工模拟与优化中的应用可以帮助研究人员更好地理解和优化化学反应和生产过程。
化学反应是一个复杂的过程,受到多个参数的影响。
通过建立数学模型,研究人员可以使用计算机模拟不同参数条件下的反应动力学和产物生成情况。
这样可以有效地预测反应过程,选择最佳工艺条件,提高产物收率和降低废物产生。
另外,计算机还可以进行精确的实验数据拟合,获取反应速率常数,并用于推导动力学模型。
这为新产品的设计和工艺优化提供了可靠的依据。
第三,计算机在化学化工分析测试中的应用可以提高分析结果的准确性和速度。
化学分析是化学化工研究和生产过程中的重要环节,传统的分析方法费时费力,且对样品的数量和质量有一定的要求。
而现代的计算机分析方法可以通过光谱分析、色谱分析、电化学分析等多种技术,实现快速、准确的分析。
通过与数据库的比对,计算机可以快速确定样品中的成分和含量,并可以自动化的对多个样品进行批量处理,提高分析测试的效率。
最后,计算机在化学化工材料设计中的应用可以加速新材料的发现和开发过程。
传统的材料设计需要大量的试验和经验积累,效率较低。
而计算机材料设计方法通过计算机模拟和数据挖掘,可以预测材料的性能和应用领域。
计算机在化学化工中的运用
计算机在化工中的运用前言:随着科技的发展,计算机的运用越来越广泛,在化工领域中,计算机技术也有着重要的作用。
计算机在化工领域的使用,极大的降低了工作难度,提高了工作效率。
近年来化学学科的重要成就之一是计算机在化学中的应用。
计算机与化学的结合促进了化学的发展。
本论文将主要介绍其在化学化工上4方面的运用。
一、计算机在计算机化学中的应用计算机化学(Computer chemistry)是应用计算机研究化学反应和物质变化的科学。
以计算机为技术手段,建立化学化工信息资源化和智能化处理的理论和方法,认识物质、改造物质、创造新物质,认识反应、控制反应过程和创造新反应、新过程是计算机化学研究的主体。
它的兴起与发展是与计算机技术的发展和计算机的普及紧密联系的。
计算机对化学的作用,还体现在可以用计算机技术描述已有的化学理论知识、化学反应机理、物质结构、化学实验等将计算机的多媒体技术与化学知识相结合,用来展示原子、分子、晶体的空间结构,动态性地模拟各种化学键的形成原理、过程和特性,揭示化学反应的内部机理重现特殊化学实验的全过程。
化静为动,变抽象为具体,将在真实世界中难以感觉到的虚幻世界、微观世界真实地模拟出来,使人们对化学的了解和学习进人了一个可视化的世界。
二、计算机智能化技术在化学化工中的运用专家系统是数据库与人工智能结合的产物,它把“知识规则”作为程序,让机器模拟专家的分析、推理过程,达到用机器代替或部分代替专家的效果。
具体例子有:①酸碱平衡专家系统,内容包括知识库和检索系统,提出问题时,机器自动查出数据,找到程序,进行计算、绘图、选择判断等处理,并用专业内行的语言回答问题,例如,任意溶液(包括任意种组分的混合溶液)的pH值计算,任意溶液用酸、碱进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。
计算机在化学工程中的应用(精选5篇)
计算机在化学工程中的应用(精选5篇)计算机在化学工程中的应用范文第1篇随着计算机硬件和软件的飞速进展,计算机的应用已深入到各个专业领域。
将计算机技术与其他学科交叉融合,形成了浩繁以计算机应用为核心的新技术、新手段和新兴学科。
将计算机科学、数学应用于化学形成了计算机在化学中的应用(又称计算机化学)这个新兴化学分支学科[1],重要讨论领域有:化学数据库技术、化学结构与化学反应的计算机处置技术、化学中的人工智能方法、计算机辅佑襄助分子设计、计算机辅佑襄助合成路线设计等[1—3]。
将计算机与应用数学、统计学和计算机科学交叉融合形成了化学计量学这个新兴化学分支学科[1—4],其基本任务是讨论运用数学、统计学、计算机科学、其他相关学科的理论与方法优化化学量测过程,并从化学量测数据中最大限度地取得有用的化学信息[4]。
将计算机和计算机网络技术应用于化学信息处置形成了化学信息学这个新兴化学分支学科。
它利用计算机技术和计算机网络技术,对化学信息进行表示、管理、分析、模拟和传播,以实现化学信息的提取、转化与共享,揭示化学信息的实质与内在联系,促进化学学科的学问创新[5—6]。
计算机在化工领域中的应用已经特别广泛和深入,比较典型的应用有:试验数据的分析与处置、化工过程分析与开发(计算机仿真)、化工过程设计(工艺计算,计算辅佑襄助绘图)、化工过程掌控、化工信息管理和化工文献检索与管理[7—15]。
在这个背景下,化工类的工程技术人员假如没有较强的计算机应用本领,将直接影响到其对工作岗位的胜任程度。
当前大学阶段的计算机应用本领培育重要集中在低班级阶段,在高班级阶段由于教学重点转移到专业基础课和专业课,往往忽视了对计算机应用本领的连续培育,造成毕业生的计算机应用本领不能充足实际需求。
本讨论以武汉科技大学化学工程与技术学院化学工程与工艺专业为例对化工专业本科生高班级阶段强化计算机应用本领培育进行一些初步探究,以期提高毕业生的计算机应用本领。
计算机在化学化工中应用
计算机在化学化工中应用袁楠(日月光半导体有限公司江苏昆山, 215300)导师:李耀文教授摘要电子计算机已在化工的开发研究、设计、控制、管理,以及其他方面得到了广泛的应用。
通过对《计算机在化学化工中的应用》的学习,我掌握了一些常用的化工软件的用法,而它们的运用也确实给我的学习带来了便利和进步。
本文主要列举了一些常用化工软件的用途及用法举例。
本文主要包括两部分:1、前言部分 2.常用化工软件的用途关键词:计算机、化学化工、应用、软件前言电子计算机几乎在化学化工各个领域内得到应用,并且越来越显示出它的优越性和生命力,也给化工行业注入了新鲜的血液,使化工取得了很大的成就。
通过对这门课程的学习,我掌握了一些基本化工软件的用法,也从中体会到化工软件的方便性和重要性。
掌握了这些软件的用法后,以前的一些看似很复杂的问题,如今通过计算机的帮助都不再是难题,我能够应用这些化工软件解决掉遇到的很多麻烦。
1、计算机文献管理——EndNote随着科学和技术的发展,电子计算机得到了广泛的应用,人们可以通过上网搜索得到大量的需要的资料文献。
但是随着各学科的文献数量猛增,造成科研人员检索、管理和使用文献的困难。
此外,在撰写论文时,手工输入引文和参考文献既麻烦又容易出错误,因此迫切需要一种高效、方便地管理和使用文献的工具。
而EndNote就是其中一种应用比较广泛的。
使用EndNote时,需要先新建一个数据库文件,然后录入相应的文件,可以手工录入、联网直接检索或者从网络数据库导入。
然后再将整篇文献添加链接至数据库中即完成了一篇文献的录入。
文献管理还可以直接应用到Word里面,可以随意插入应用到的文献,还可以直接应用快捷工具键设置文献目录的样式。
另外还可以应用EndNote里面的论文模板来撰写论文,可以避免我们犯一些低级错误。
2、图像图像处理——ChemSketch及公式编辑器ChemSketch提供两种相对独立的操作模式:结构模式和绘图模式。
计算机在化学化工中的应用.第3版
计算机在化学化工中的应用.第3版
计算机在化学化工中的应用已经发展了很多年,从最初的以提高工作效率为目的,到现在的利用计算机技术开发出新的化学反应和分析方法,计算机在化学化工领域的应用日益广泛。
1、计算机技术在化学反应中的应用:计算机可以帮助化学家精确地预测化学反应的过程,从而可以更有效地控制反应的过程,提高反应的效率。
此外,计算机还可以帮助化学家设计新的反应方法,从而探索新的反应类型。
2、计算机技术在化学分析中的应用:计算机技术可以帮助化学家以更精确的方式进行化学分析,其中最常用的是计算机辅助分析(CAA)。
CAA可以帮助化学家快速准确地测量和分析物质的组成,从而更好地了解化学反应的机理。
3、计算机在化学工程中的应用:计算机可以帮助化学工程师更有效地优化化学工艺,从而提高生产效率。
此外,计算机还可以帮助化学工程师分析和模拟化学反应,从而更好地了解化学工艺的运行状况。
计算机在化学化工中的应用技术
X射线衍射分析
通过测量X射线在晶体 中的衍射角度和强度, 研究物质晶体结构和化 学成分的分析方法。
05
计算机在化学教育中的辅助作用
多媒体教学课件设计与制作
课件内容设计
结合化学教学大纲和实际需求,设计内容丰富、结构清晰 的课件,包括文字、图像、动画、视频等多媒体元素。
数据分析方法
运用统计学、机器学习等方法对数据进行探索性 分析和建模分析,提取有用信息并解释结果。
数据可视化
通过图表、图像等方式将数据直观地展现出来, 帮助用户更好地理解数据和分析结果。
计算机辅助色谱分析技术
色谱峰识别与定量计算
利用计算机图像处理技术自动识别色谱峰,并通过算法计算峰面 积、峰高等参数进行定量分析。
数据挖掘与分析
利用大数据技术对化学数据进行挖掘和分析,发现新的化学反应、 材料性能等规律。
个性化医疗与精准用药
通过分析患者的基因、代谢等数据,实现个性化医疗和精准用药。
量子计算对化学研究的推动作用
量子化学模拟
利用量子计算机模拟分子的量子力学行为,揭 示化学反应的本质和机理。
新材料设计
通过量子计算模拟,预测和设计具有特定性能 的新材料。
个性化教学策略实施
根据学生的认知特点和学习需求,采用个性化的教 学策略和方法,如分层教学、小组合作等,提高教 学效果和质量。
教学评价与反馈机制建立
建立完善的教学评价和反馈机制,及时了解 学生的学习情况和问题所在,调整教学策略 和方法,实现教学相长。
06
计算机在化学研究中的前沿领域
人工智能在化学研究中的应用
交互功能实现
利用计算机编程技术,实现课件的交互功能,如学生答题、 教师批注、实时反馈等,提高课堂互动性和学生参与度。
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。
计算机在现代化工中的应用
计算机在现代化工中的应用
计算机在现代化工中有许多应用,包括:
1. 过程控制:计算机可以用于控制化工工艺的各个方面,包括温度、压力、流量和浓度等参数的监测和调节。
2. 数据采集和分析:计算机可以采集和分析实时的工艺数据,帮助工程师监控和改进生产过程,提高生产效率和产品质量。
3. 建模和模拟:计算机可以用于模拟和预测化工工艺的行为,帮助工程师设计和优化工艺,减少试验和生产成本。
4. 能源管理:计算机可以用于监测和优化能源消耗,通过分析数据和控制设备,减少能源的浪费。
5. 自动化生产:计算机可以控制和管理整个生产线的运行,实现自动化生产,提高生产效率和一致性。
6. 库存和供应链管理:计算机可以跟踪和管理原材料和产品的库存,优化供应链的运作,提高生产计划和交付的准确性。
7. 质量控制:计算机可以监测和控制生产过程中的质量参数,自动进行检测和调整,确保产品符合规格和质量要求。
总之,计算机在现代化工中的应用可以提高生产效率、降低成本、优化生产过程、提高产品质量,推动工业的发展和创新。
计算机在化学化工中的应用毕业论文
计算机在化学化工中的应用摘要:随着计算机在人类生活中的各个领域上的不断深入、其价值越来越被人们承认。
本文主要讲述了计算机在化学化工中应用。
主要从化工过程控制、绘图、辅助工程设计和化学分析四个方面。
关键词: 化工过程控制; 绘图; 辅助工程设计; 化学分析自从计算机的问世以来,人类生产的各个领域都受到了计算机的渗透。
许多生产领域由于计算机的介入,其效率和成绩取得了令人瞩目的成绩。
化工领域也同样受到了它的惠顾。
尤其在近几十年来,计算机在化学化工中的应用,发展突飞猛进。
一、计算机在化学化工过程中的应用(一)计算机的应用化工生产过程中的微机应用, 将从目前的开发尝试阶段发展到提高、推广应用新阶段, 即开发水平不断提高, 应用领域日益广泛. 管理领域的变化: 从目前单一的信息存贮、单向通讯联系, 发展到全面信息管理系统(CIMS) , 并将随之带来网络技术、计算机与通讯技术等的应用和发展社会的开放, 企业的竞, 信息所起的指导作用必将越来越显著, 从而导致咨询信息情报等企业的崛起。
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。
对企业本身而言, 时间的概念、“商品”的质量、“资金”的周转等也必将提到重要议程上来, 改变过去生产脱离信息服务于权威等习惯领导方法的变更: 目前企业的生产和自我完善, 归根到底是由上门主宰的。
计算机在化学化工中的应用
计算机在化学化工中的应用引言计算机技术在各个领域中都扮演着重要的角色,化学化工领域也不例外。
计算机在化学化工中的应用可以提高工作效率、精确计算、模拟实验等,为科研人员和工程师提供了强大的工具和支持。
本文将从分子模拟、实验数据分析、化学反应设计等方面介绍计算机在化学化工中的应用。
分子模拟分子模拟是计算机在化学化工中应用最为广泛的领域之一。
通过分子模拟,科研人员可以预测分子的结构和性质,深入了解化学反应机理,并优化新材料的设计。
常见的分子模拟方法包括分子动力学模拟(MD)、量子力学计算等。
分子动力学模拟(MD)分子动力学模拟是通过计算机模拟分子在一定时间内的运动轨迹和相互作用,来研究分子的结构和性质。
通过MD模拟,科研人员可以研究分子的结构变化、溶液中的扩散行为、蛋白质折叠等。
MD模拟可以为理论和实验研究提供有价值的信息。
量子力学计算量子力学计算是用来解决原子和分子的量子力学问题的计算方法。
通过求解薛定谔方程,可以计算出分子的能级、振动频率、电子密度等信息。
量子力学计算在催化剂设计、药物研发等领域都有重要的应用。
实验数据分析化学化工实验中产生大量的数据,如何高效地分析和处理这些数据是一个挑战。
计算机技术为实验数据分析提供了强大的工具和方法。
数据可视化数据可视化是将实验数据以图表、曲线等形式展示出来,让数据更加直观、易于理解。
计算机软件如Matplotlib、Plotly等可以帮助科研人员将实验数据进行可视化展示,从而方便分析和研究数据的规律和趋势。
数据处理实验数据处理是将原始数据进行整理、过滤和计算,以得到更有意义的结果。
计算机软件如Excel、Python等常用于实验数据处理,可以进行数据筛选、拟合、统计分析等操作。
化学反应设计计算机在化学反应设计中的应用可以帮助科研人员优化反应条件、预测反应产物和副产物等。
反应动力学模拟计算机可以通过建立反应动力学模型来模拟化学反应的动力学过程,预测反应速率、计算反应机理等。
计算机在化学化学化工中的应用
《计算机在化学化学化工中的应用》学习心得摘要:化工专业是一门应用性很强的学科,化工专业的学生不但要掌握基本的计算机操作知识,还应掌握化工领域常用的专业性计算机软件。
本文针对在化工专业如何开展计算机教育问题,阐述了计算机知识对化工专业的重要性,提出了化工专业学生应根据化工专业的特点进行计算机教育。
同时,对目前国内外最常用的化工类计算机软件进行了介绍,为化工类学生如何选择适合自己的计算机知识提供了依据。
关键词:高等教育;化工专业;计算机基础知识;1.引言化工专业是我国设置较早,分布较广的“老专业”,现已在遍布全国的近百所高校招生。
而计算机技术的出现使化工行业得到了前所未有的大发展,计算机在化工领域中的应用,大大缩短了化工产品的研究、开发和设计周期,提高了产品质量,增强了企业的市场竞争力[1]。
因此,培养适合当今社会发展的、具有计算机应用能力的化工人才是各高校化工专业的主要目标之一。
2.计算机在化工专业中的重要性计算机已经成为当今社会一个常用的必不可少的工具,尤其对于理工科学生来说,计算机更是其未来工作当中的主要工具。
在化学工程领域内,计算机的应用范围非常广泛,诸如设计、分析、控制、操作及研究等。
并随着科技的进步,计算机在化工上的应用将日益增多。
如在化工中最常见的制图为例,在计算机普及之前都是用手工绘制复杂的分子结构图、试验装置图和化工工艺流程图等,既费时又费力,常常占用工作人员大量的时间和精力。
而随着计算机的普及,这些工作已经完全依靠计算机来完成,如在绘制分子结构图方面常用的化学软件有Chewwindow、CSChewDraw、CSChew3D、ChemSketch等。
而化工工程人员和研究人员则利用更为专业的AutoCAD来绘制大型的试验装置图和化工工艺流程图等。
利用计算机来绘制图形不但省时省力,而且易于保存和传阅。
因此,化工专业的大学生在大学期间就应该掌握这些和化工有关的专业计算机知识,并随着新的软件和技术的出现,不断更新现有的知识,才能真正适应社会的需要。
计算机在化学化工中的应用
Y i b i n U n i v e r s i t y 《计算机在化学化工中的应用》期末总结报告题目用计算机解决《化工原理》中的计算问题专业应用化学学生姓名 XXXXXX学号 XXXXXXXXX年级 2014级指导教师 XXXXXXXXX化学与化工学院用计算机解决《化工原理》中的计算问题1引言随着现代科学技术的发展和计算机的广泛应用,各学科对计算机的依赖程度越来越高,化学化工领域也不例外。
例如,实验数据的处理及拟合、模型参数的确定、非线性方程组的求解、化工过程模拟,都离不开计算机的帮助。
2问题的提出现在,对于现阶段的我们来说,需要用到计算机来解决的问题,主要是用计算机解决一些复杂的计算求解。
本次总结报告,我将着重介绍用计算机解决下列问题的过程及结果:问题一、本学期化工原理课程设计中“年处理40000吨乙醇-水溶液连续精馏塔的设计”中,精馏塔塔板数的计算和进料板位置的确定。
已知:进料组成xF(摩尔分数,下同)为0.174,相对挥发度α为3.04,泡点进料q=1,最小回流比Rmin=1.8,操作回流比R=1.8Rmin =3.24,要求塔顶产品组成xD为0.7789,塔底产品组成xW为0.00196,产品气化率e=D/F=0.2214。
问题二、化工原理(下册)第八章吸收,课后习题21题(4)小问中,吸收因子法:已知:NOG 、y1、y2、m、x2,求解吸收因子A。
3用计算机解决问题3.1问题一的解决针对问题一:“精馏塔塔板数的计算和进料板位置的确定。
”考虑用图解法和逐板计算两种方法来解决。
当然,这两种方法均可以不用计算机,但不用计算机就会有图解法不够精确、误差大和逐板计算运算量过大的问题,而用计算机就不会有这些问题。
考虑到精确度的问题,解决这个问题不考虑用Office 作图,而考虑用Origin7.5汉化版。
图解法的具体操作步骤如下:①根据给定体系的平衡数据绘制平衡曲线y-x 图;也可有相对挥发度α作图。
计算机在化工设计的应用
计算机在化工设计的应用
在化工设计中,计算机的应用非常广泛。
以下是一些常见的计算机在化工设计中的应用:
1. 模拟和建模:计算机可以进行化学反应的模拟和建模。
通过计算机模拟,可以预测
化学反应的动力学和热力学行为,优化反应条件,减少试验次数和成本。
2. 流程优化和模拟:计算机可以用于优化化工流程。
通过对流体的流动,传热和传质
进行数值模拟,可以优化设备的设计和操作参数,提高化工生产的效率和安全性。
3. 设备设计和仿真:计算机可以用于化工设备的设计和仿真。
通过计算机辅助设计软件,可以进行设备的三维建模、强度分析和流体动力学仿真,以确保设备的安全和性
能满足要求。
4. 过程控制和优化:计算机可以用于化工过程的控制和优化。
通过计算机控制系统,
可以实时监测和控制化工过程中的关键变量,根据反馈信息进行自动调节和优化,提
高生产效率和产品质量。
5. 数据分析和决策支持:计算机可以用于化工数据的分析和决策支持。
通过数据挖掘、统计分析和人工智能技术,可以从大量的化工数据中提取关键信息,帮助决策者做出
更准确的决策。
总之,计算机在化工设计中的应用可以提高生产效率、降低成本、提高产品质量,同
时也可以减少对环境的影响和提高生产安全性。
浅析计算机技术在化工行业中的应用
浅析计算机技术在化工行业中的应用摘要:新世纪计算机改革主题活动的开展,促使人类社会逐步进入信息文明发展时期。
化学工业是人民管理体系的主导产业。
同时,计算机技术的应用价值非常高,这也使得计算机逐渐成为化工管理系统发展趋势中不可或缺的专用工具和元件。
如今,计算机技术已经渗透到化工全过程的各个分支。
特别是在新的时代,计算机在化学工业中的应用得到了迅速发展,这是化学工业发展的总趋势。
关键词:计算机技术;化工行业;应用1基于计算机技术的化工设计在开展化工设计工作时,计算机技术的应用效果显著,其应用价值的关键体现在化工设计模型和计算机图形学的过程中,这在一定程度上降低了化工设计的难度系数,促进了化工设计系统更加直观和品牌形象。
1、计算机辅助绘图。
在化学工业中,辅助设计和绘图的技术发展相对较早。
目前,在化工设计系统中,应用最广泛的绘图软件系统是AutoCAD系统软件,它可以取代传统的绘图板和计算方法。
计算机技术可以整合化工制图规范,使化工机械、设备、设施和生产过程的图纸,从而促进图纸展现出更强的专业性、更生动和品牌形象。
2、化学模拟设计方案。
依靠计算机技术辅助计算工作可以促进化学模拟过程更具品牌形象,促进化学设计系统的质量和效率得到提高。
模拟设计工作的关键是依靠数学分析模型来实现化学步骤的主要性能,这些步骤通常包括一个或多个模块过程。
现在Aspenplus和proII手机软件可以平衡原材料和热值,还可以改进机组计算过程,选择更好的方案。
它已广泛应用于应用化学、制药工业、石油天然气等过程。
2计算机技术在石油化工流程模拟方面的应用石油化工过程模拟技术是在过程原理实体模型的前提下,根据数学原理描述石油化工行业全过程的技术,利用电子信息技术作为辅助计算方法,计算过程原料、热值、机器和设备规格,分析动能,评价自然环境和经济发展。
(1)AspenPlus大规模通用过程系统模拟(AspenPlus)是美国开发和设计的新的第三代过程模拟软件。
计算机在化学化工中的应用第二版课程设计
计算机在化学化工中的应用第二版课程设计一、课程设计目的和意义本次课程设计的主要目的是让学生了解计算机在化学化工中的应用,提高他们的计算机应用能力和化学化工实验室操作技能。
通过掌握计算机在化学化工实验中的应用,学生将更好地理解化学化工实验中的数据处理和结果分析方法,提高实验操作的精确性和效率。
二、课程设计内容1. 计算机在化学化工实验中的应用(1)化学反应的计算机模拟通过计算机模拟,可以更好地理解化学反应的机理和过程,掌握反应速率、反应热力学等重要参数的计算方法。
(2)化学实验数据的处理与分析化学实验中涉及到大量的数据,如实验数据、化学分析数据等。
通过使用计算机软件进行数据处理和分析,可以更加方便、准确地得出实验结果,同时也可以制作更美观、易于理解的数据报告。
(3)计算机在化学设备控制中的应用化学实验中涉及到各种化学设备的控制,如温度、压力、流速等。
通过使用计算机进行设备控制,可以更加精确和方便地控制化学设备的参数,保证实验的稳定性和重复性。
2. 化学化工实验室计算机应用实践本次课程设计将组织实验室实践,学生将亲自操作计算机,进行化学实验数据的处理与分析、化学反应的计算机模拟以及化学设备控制等方面的操作,加深对计算机在化学化工实验中的应用和作用的理解。
三、课程设计结果分析本次课程设计通过实验室实践和理论教学相结合的方式,使学生更加深入地了解计算机在化学化工实验中的应用,掌握重要的计算机应用技能和化学化工实验室操作技巧。
同时,该课程设计还能提高学生的实验操作效率和精确性,为今后从事化学化工实验提供基础。
四、课程评估该课程将通过实验报告、理论考试以及现场实验操作等方面进行评估。
通过理论学习和实验室实践的结合,最终考核结果将能够全面评估学生的计算机应用能力和化学化工实验技能。
五、总结计算机在化学化工实验中具有不可忽视的作用,对于化学化工领域的研究和发展具有重要的促进作用。
本门课程将让学生更深入地了解计算机在化学化工中的应用,提高他们的计算机应用能力和化学化工实验室操作技能,为今后的学习和职业发展打下坚实的基础。
计算机在化工中的应用
计算机在化工中的应用
(1)计算机在化学中的应用已经有40余年的历史,计算机在化工中一个重要的应用就是绘制各种化学、化工的专业图形。
(2)计算机在化工中的应用领域主要有:实验数据的分析与处理、化学理论计算、分子设计、波谱模拟、谱图解析、化工过程分析与开发、化工过程设计、化工过程控制、化工信息管理和化工文献检索与管理。
(3)计算机的应用范围在化学工程领域别普遍,像一些设计、分析、控制、操作和研究等。
计算机在化工上的运用是跟着科技的前进而日益增多。
(4)化工生产过程中的微机应用, 将从目前的开发尝试阶段发展到提高、推广应用新阶段, 即开发水平不断提高, 应用领域日益广泛。
(5)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效率。
计算机软件在化学化工数据处理中的应用——评《计算机在化学化工中的应用》
计算机软件在化学化工数据处理中的应用——评《计算机在化学化工中的应用》计算机软件在化学化工数据处理中的应用——评《计算机在化学化工中的应用》近年来,计算机技术的迅猛发展在各个行业中都产生了重大影响,而化学化工领域也不例外。
《计算机在化学化工中的应用》一书的出版,对于推动化学化工数据处理的发展具有积极的意义。
本文就该书进行评价,重点关注计算机软件在化学化工数据处理中的应用。
首先,该书详细介绍了计算机软件在化学化工中的应用现状。
作者通过梳理各个环节的数据处理流程,系统地介绍了计算机软件在化学化工实验设计、模拟计算、数据分析和结果解释等方面的应用。
特别是在实验设计中,计算机软件能够帮助化学工程师进行模拟和仿真实验,以优化实验条件和提高实验效率。
在数据分析方面,计算机软件不仅能够处理大量的实验数据,快速准确地提取所需信息,还能够进行统计学和机器学习分析,挖掘出潜在的规律和趋势。
综合来看,该书对计算机软件在化学化工数据处理中的应用进行了全面而细致的阐述,为读者提供了较为完整的参考。
其次,该书对计算机软件的选择和使用提出了一些建议。
在化学化工数据处理中,选择合适的计算机软件是十分重要的。
书中作者提到了许多目前常用的软件,如Matlab、Python、R语言等,这些软件具有强大的计算和统计分析功能,可以满足大多数的需求。
此外,作者还介绍了一些专用的化学化工软件,如Aspen Plus、COMSOL Multiphysics等,这些软件集成了化学、物理和数学等多个学科的知识,为化学工程师提供了全面的模拟和计算能力。
本书的这些建议对于读者正确选择和使用计算机软件具有重要的指导意义。
此外,本书还强调了计算机软件在化学化工教学中的应用。
教学是科学的传承和发展的重要途径,计算机软件的应用在化学化工教学中具有重要的意义。
通过计算机软件,学生可以进行虚拟实验和模拟操作,提高了实践与理论的结合。
学生能够通过计算机软件更好地理解和掌握化学化工中的概念和原理。
计算机在化学化工中的应用技术(讲稿)
第六节:网上计算资源的概况
主要面向社会的网上计算资源:
North Carolina Supercomputing Center, NCSC ,当前该中心提供5种帐号, 分别为 (Familiarization accounts), (Classroom Accounts), (Computational Science Faculty Accounts), (Academic research accounts), (Visualization Accounts)。而对那些商业用户需要另申请 (Commercial accounts)。 Sandia National Lab, Center for Computational Engineering),其量子 ),其量子 ), 化学主页地址为: 化学主页地址为 /chemistry/index.html 太平洋西北实验室(Pacific Northwest Laboratory)主页地址: :2080/forms/basisform.html NIH分子模型化 分子模型化(NIH Molecular Modeling home page, 包括量子化学计 分子模型化 算教程)主页地址 主页地址: 算教程 主页地址 ttp:///molecular_modeling/mmhome.html 量 子 化 学 计 算 程 序 交 换 、 订 购 信 息 站 点 : gopher:///1ftp%3aqcpe6. %40/ 或 /
产品与原料信息库、其他信息库
网上化学化工专业网站:行业网站、学术网站、学校网站、商
业网站等
第三节:网上化学信息资源的搜索方法
通过搜索引擎查找:Yahoo (,
), ChemGuid(http://www.fizchemie.de/en/datenbanken/chemguid/,http://www.fch.de:81/ chemguide/) ,
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化学化工中计算机的发展及应用摘要:化学由于自身具有的特殊性,使它与计算机技术的结合尤为紧密。
近几十年在我国发展迅速,尤其是各种化学专用软件不断应用。
这些软件的功能包括化学反应式书写、图形绘制、数据处理、计算与测试等。
化学软件是化学工作者的得力助手,掌握相关软件的应用,将会极大地提高工作效率。
关键词:化学Chemsketch Origin Office VisioThe computer in chemical developmentand applicationWangmaocan(Anhui University of Science and Technology Huainan 232001) Abstract:The particularity of chemical because of itself, making it with the combination of computer technology particularly close. In recent decades, especially in the rapid development of various chemical special software constantly applications. These software features include chemical reactive writing, graphics, data processing, calculation and test, etc. Chemical software is chemical worker's right-hand man, to master relevant software application, will greatly improve the work efficiency.Key words:chemical Chemsketch Origin Office Visio1978年,随着我国改革开放发展总路线的确定,中国科学院化学部和当时有关的各工业部内,一些有远见的领导同志,开始认真地考虑如何将计算机引入化学化工的科研、设计、控制各领域。
从组织到国外考察,以及具体批准购买设备,组织技术队伍,开始探索开发自己的化学化工方面软件的可行途径。
进入21世纪,我国的计算机在化学化工方面的应用,已经经历了多次技术更新,引进了许多商业软件,具有相当的规模。
大量的化学化工专业出身的硕士、博士,开始走入国内外许多科研、大学、公司,从事计算机在众多领域的开发和应用的工作。
各种不同软件的应用给化学中的许多问题提供了快捷解决途径,这也为化学计算机软件的发展营造了一个良好氛围。
下面来介绍一些常见软件在化学中的应用:1、功能强大的ACD/Chemsketch这是一个免费软件(部分功能受限),安装很简便。
主要功能和特点:绘制平面(2D)和立体(3D)化学结构式、反应式和化学图形;其绘图功能十分强大,具有丰富的化学图形绘制工具,各种化学符号应有尽有;内置包括各种原子、有机物官能团等基本结构的模具工具栏,使得绘制复杂庞大的有机物结构式变得非常便捷。
并且可以把绘制好的平面化学结构图直接转换为立体图形;能够预测分子结构的基本参数如分子最、摩尔体积、极性、密度、介电常数等;可对所绘制的分子结构自动命名(英文),可提供有机物的同分异构体(正版才有)等等。
用途和用法简介如下:1.1绘制化学结构图Chemsketch的使用简便而直观,并且特别智能化,能够根据需要对结构式进行自动调整、对不合规则的结构表达式会弹出提示、可以画出各种复杂的结构图形。
绘图时,首先选择“结构”模式,从左边的原子工具栏点选相关原子,在右边的基团工具栏和基团表选择所需基团(如碳链、碳环、烃基、杂类基团以及氨基酸等)。
从主工具栏中,点击“打开模板窗口”,弹出模板库表,表中提供了大量的结构式、立体构象式、官能团、化学仪器、晶格图、原子轨道图等在绘图时选用。
选中某个模型后,在绘图区域点击一下,就能立刻画出所选结构图形,还可选择各种基团进行随意连接,这对于绘制复杂的化学结构式具有极大的优势。
一些小技巧也很适用,如在一个化学键上不断点击,就会使这个键在单、双、叁键之间循环切换。
以下是利用其绘制的实验装置图和反应方程式:N +HNO3NNO2+NNO21.2 编辑文本和图形通过窗口左上角的“结构”模式与“画图”模式两个工具按钮来进行绘制分子结构图与编辑图文的切换。
在“画图”界面,可进行文字编辑,书写分子式、化学方程式,描绘各种图形,也可以从模板中提取化学仪器图形,这项功能与其它化学文档编辑软件相似。
这项不是Chemsketch的主要功能,但可把在此界面上编辑的结果直接转化到结构界面,两者配合运用,其作用是别的软件难以比拟的。
1.3 3D优化和动态旋转选择在结构模式下制作的2D结构图形,单击3D优化按钮对其立体优化,选择菜单ACD/Labs→3DViewer(或点击“3D查看”按钮),启动ChemSketch自带的3DViewer程序包,则该分子结构即可在三维视图中显示其立体结构。
单击状态栏中的Chemsketch与3D 查看(或Copyto3D),即可在两种视图之间切换以继续修改。
点击工具栏中的显示模式按钮,使分子结构分别以线状、棍状、球棍、盘状以及填充状(电子云模型)等模式显示其立体结构。
如果熟练,可在几秒钟内准确地制作出分子立体结构动画,并能以GIF动画或静态GIF、Bmp等图象格式保存,因此与各种多媒体制作软件具有很好的通用性。
这些特点使其在化学结构教学中具有较强的辅助功能,利用它制作的分子结构动画生动、直观、准确,教学效果好。
因此,ChemSketch 是化学工作者普遍认同的首选化学结构图形绘制软件。
2 数据处理软件OriginOrigin包含高级扫描绘图、C语言和内置300多个数学函数的NAG数值计算库,是一种化学数据的计算软件。
它包含统计学、信号处理、曲线拟合和峰值分析等高级数据分析工具。
由于具有C程序与数值计算和作图能力综合功能,适合作为化工和高等教育的化学专业人员从事科研和教学时进行数据处理、分析和计算以及制作高质量的图表。
2.1 Origin的数据分析功能本软件设有专门的移向工具以便审视、读取和屏蔽数据,内置100多种函数可用于数据拟合。
含有的数据分析工具有:(1)统计学工具,描述统计学、拟合比较、多项回归、总体t—试验、残存分析等。
(2)曲线拟合,非线性最小二乘法拟台NLSF、运用Origin C语言的NLSF、线性回归、多项式回归等。
(3)信号处理,进行卷积法、重叠合法,快速傅里叶变换、修匀、邻接平均等。
(4)峰值分析,基线和峰值分析、基线工具、采集峰值工具、峰值拟合等组件。
Origin的数据处理应用十分广泛,如在绘制反应速率与温度的图形中,通过显示的线性或非线性图形的相关数据可以计算出反应的活化能2.2 用Origin软件绘制实验数据曲线(1)打开Origin,在“Data l”列表的A【X】和B【Y】中输入实验数据。
(2)选定所有实验数据,依次点击“plot”和“Line +Symbol”。
出现实验草图。
(3)修改坐标标题和标尺范围及间隔。
用鼠标双击实验草图的“X Axis Title”或“Y Axis Title”,输入横坐标标题或纵坐标标题。
双击横坐标或纵坐标数字,点击“Scale”,输入横坐标或纵坐标标尺范围及间隔。
(4)选择曲线的类型、颜色和曲线上实验点的类型、大小。
(5)对曲线标记“标注”,在实验图中任意处,右击“Add Text”,输入标注文字,将所输入的文字拖动到指定位置,绘图过程完成。
可把制得的实验曲线图,直接复制到Word等文档中。
例如利用Origin软件可以绘制y=ax^0.5+b的图形:BA3 Office Visio与化工流程图3.1 Office Visio可以进行以下操作:①可以绘制带控制点的工艺流程图及管道和仪表设备图。
Visio 中有比较标准的丰富的管道、阀门、设备、仪器、容器等模具; ②可以绘制化学实验装置图,而且有典型的实验装置图、各种容器、器具、实验效果图; ③可以绘制原子结构示意图、电子式、球棍模型、比例模型、典型物质的空间结构模型等; ④可以书写化学方程式。
利用化学方程式及有机化学模板,可以制作复杂的有机化学方程式; ⑤可以制作工厂平面或三维的布局图; ⑥可以绘制设备的部件和组件图。
例如可以用Office Visio 绘制以下设备流程图:放空R0401蒸馏釜E0401冷凝器V0408AB 真空受槽3.2 Visio 软件作图基本操作步骤:⑴ 启动Visio 软件,选择模块类别如地图和平面布置图、工程、化学等,然后再进一步选择具体的模块如化学类的化学方程式及原理、化学实验仪器等。
⑵ 窗口左边是模块中包含的各种模具, 如化学实验仪器模块中就包含了实验装置、效果图、玻璃实验器具、其他实验器具、容器等模具,单击一个模具就展开了许多形状,如实验装置模具中就包含了液液加热装置、尾气吸收处理、萃取、排气法收集气体等许多典型的形状。
形状是Visio 绘图的基础。
⑶ 在窗口的右边是绘图区域,选择相同的或相近的形状从左边拖到右边窗口,然后像处理Word 中插入的图片一样,调整形状的大小、位置、或者进行旋转、翻转。
⑷对于形状所绘的内容,难免与我们想要的内容有点差别,这时就要对形状进行一定的修改。
画好后,将整个形状都选中,然后右击鼠标,在形状中选择组合操作,将所有内容重新组合成一个整体,便于使用。
还可以删除形状中的某些内容,例如滴定装置中,原有酸式、碱式滴定管各一根,如果只想保留其中一根的话,可以先右击鼠标,在形状中选择取消组合,然后选中不需要的滴定管,删除即可,完成后需要重新组合。
⑸所有形状选择、修改完成后,要对其进行组装,就象把实验装置组装一样,Visio提供了智能化的组装帮助,用这种方法将所有形状组装好后,最好用组合操作将所有形状重新组合成一个整体。
⑹在画工艺流程图时,一般用实线表示管道对设备进行连接,这时最方便的是用连接线工具,它能智能寻找合适的连接点,而且当移动相连的形状时,连接线会自动调整位置、自动重排或弯曲,以保持其端点与两个形状都黏附。
⑺在绘图过程中,经常有设备或装置相同或相似的情况,这时可以使用复制、粘贴功能。
有时会用到层的概念,将一个形状置于另一个形状的上层或下层。
利用连接线工具右边的“A”(即Text),可以在需要的地方方便地输入文字,双击形状时,也会弹出文本输入框输入设备名称、编号等说明性内容。
⑻在工艺流程图绘制完毕后,可打开工序批注模具,将设备列表形状拖入绘图区,Visio会自动产生设备列表,双击设备列表后出现类似Excel的编辑窗口方便输入说明、制造商、材料等内容。