化工过程分析与合成_张卫东_第一章绪论
化工系统工程课件-化工过程分析与合成
流程模拟与优化
利用流程模拟软件对化工过程 进行模拟,通过优化算法对过 程进行优化。
效果评估
对改进措施的实施效果进行评 估,总结经验教训。
02
化工过程建模与仿真
化工过程建模
总结词
化工过程建模是化工系统工程的基础,它通过建立数学模型来描述化工过程的 动态行为和性能。
详细描述
化工过程建模的主要目的是将实际的化工过程转化为数学模型,以便进行仿真、 优化和控制。建模过程中需要考虑各种因素,如化学反应动力学、热力学、流 体动力学等,以及各种设备的特性。
生物化工过程分析与合成应用案例
以某生物化工厂为例,通过对其生产过程中的多个单元操 作进行优化,实现了降低能耗、提高产品质量和减少环境 污染的目标。同时,该案例还展示了化工系统工程在解决 实际问题中的重要性和优势。
感谢您的观看
THANKS
案例一:石油化工过程分析与合成
石油化工过程分析与合成概述
石油化工是以石油为原料,通过化学反应和分离过程将石油转化为各种化学品、燃料和材 料的过程。在化工过程中,分析和合成是关键环节,对于提高产品质量、降低能耗和减少 环境污染具有重要意义。
石油化工过程分析与合成技术
石油化工过程涉及多种化学反应和分离技术,如蒸馏、萃取、吸附、结晶等。通过对这些 技术的分析和优化,可以确能耗和物耗。
化工系统工程课件-化工过程 分析与合成
目录
• 化工过程分析与合成概述 • 化工过程建模与仿真 • 化工过程操作与控制 • 化工系统工程应用案例
01
化工过程分析与合成概述
定义与目标
定义
化工过程分析与合成是一门研究化工 生产过程中物质和能量转换、传递和 平衡的学科。它通过对化工过程的系 统分析,实现过程优化、节能减排和 提高经济效益的目标。
化工过程分析与合成
化工过程分析与合成介绍化工过程分析与合成是化学工程的重要领域之一,它涉及到化学反应的过程分析以及合成过程的设计和优化。
在化工过程分析与合成中,我们需要通过对化学反应的分析,研究反应机理,并运用化学工程原理进行合成过程的设计和优化,以实现高产率、高选择性和低能耗的化学反应过程。
化工过程分析化工过程分析是指通过对化学反应过程的分析,研究和理解反应过程中的物质转化、反应速率以及反应动力学等基本性质。
化工过程分析的目的是为了深入了解反应的机理,通过对反应物质的性质和反应条件的调控,实现反应过程的控制和优化。
在化工过程分析中,我们需要运用物质平衡、能量平衡和动量平衡等基本的化工原理和方程式,来推导化学反应过程的数学描述,从而得到各种物理和化学参数的计算方法,以判断反应过程的可行性和稳定性。
化工过程分析通常包括以下几个方面的内容:1.反应机理的研究:通过实验和理论模型的建立,研究化学反应过程中的反应物质转化、活化能以及反应速率等基本性质,为后续的反应条件优化提供理论依据。
2.反应条件的优化:根据反应物质的性质和反应机理的研究结果,通过调整反应条件(例如温度、压力、物质浓度等),来实现反应过程的最优化,以提高产率和选择性,并减少能源消耗。
3.反应过程的控制:通过对反应过程中的物料流动、传热、传质等工艺操作进行优化,实现对反应过程的精确控制,以提高产品质量和稳定性。
化工合成化工合成是指通过化学反应将原料物质转化为目标产品的过程。
在化工合成中,我们需要根据反应物质的性质和反应机理,设计合成过程的反应条件和操作流程,以实现预期的化学反应和产品转化。
化工合成的目标是在保证产品质量和反应过程安全的前提下,实现高产率、高选择性和低能耗。
化工合成通常包括以下几个步骤:1.原料物质的选择和准备:在化工合成过程中,我们需要选择合适的原料物质,并对其进行准备,以满足反应条件和要求。
2.反应条件的设计:根据反应物质的性质和反应机理,设计合适的反应条件,包括温度、压力、催化剂等,以控制反应过程的速率和转化率。
《化工过程分析与合成》教学大纲
化工过程分析与合成课程教学大纲一、课程的基本信息适应对象:化学工程与工艺、课程代码:41E01016学时分配:32赋予学分:2学分先修课程:高等数学、化工原理、化工设备机械基础、化学反应工程后续课程:化工设计、化工过程开发二、课程性质与任务1课程性质:《化工过程分析与合成》课程是一门具有综合性、应用性、研究性特色的化工类专业主干课程,以科学研究的方法论为主线,培养成人教育学生将实践经验与所学知识相结合分析和解决工程问题的能力。
2课程任务:通过本课程教学,使学生在学习了化工原理、化工热力学、化学反应工程等课程的基础上,学会以系统工程的方法来处理化工过程的分析与合成问题。
三、教学目的与要求本课程以科学研究的方法论为主线,培养学生将实践经验与所学知识相结合、分析和解决工程问题的能力。
通过本课程的学习,使学生掌握将实验室研究成果(新工艺、新产品等)实现工业化的主要方法,掌握化工过程及系统工程的发展概况;氨合成工艺介绍了化工过程系统稳态模拟方法及其分析求解方法;化工过程系统动态模拟的特性、方法及数学处理;化工过程系统的优化和求解方法;化工生产过程操作工况调优的数学模型及调优计算,以及人工神经元网络的基础知识;间歇化工过程的基本概念、模型化方法及设计优化;换热网络的合成及其夹点技术进行了全面的介绍;分离塔序列合成的方法等环节的过程研究。
通过列举大量化工过程开发的实例,让学生了解正确的理论指导、科学的实验方法、以及工艺与工程相结合的工程观念在化工过程开发中的重要作用。
四、教学内容与安排第一章绪论(课堂讲授学时:2)1.1 化工过程1.2 化工过程生产操作控制1.3 化工过程的分析与合成1.4 化工过程模拟系统1.5 化工企业CIPS技术第二章化工过程系统稳态模拟与分析(课堂讲授学时:4)2.1 典型的稳态模拟与分析问题2.2 过程系统模拟的三类问题及三种基本方法2.3 过程系统模拟的序贯模块法2.4 过程系统模拟的面向方程法2.5 过程系统模拟的联立模块法2.6 氨合成工艺流程的模拟与分析第三章化工过程系统动态模拟与分析(课堂讲授学时:4)3.1 化工过程系统的动态模型3.2 连续搅拌罐反应器的动态特性3.3 精馏塔的动态特性第四章化工过程系统的优化(课堂讲授学时:4)4.1 概述4.2 化工过程系统优化问题基本概念4.3 化工过程系统最优化问题的类型4.4 化工过程中的线性规划问题4.5 化工过程中非线性规划问题的解析求解4.6 化工过程中非线性规划问题的数值求解第五章化工生产过程操作工况调优(课堂讲授学时:2)5.1 化工生产过程操作工况调优的作用与意义5.2 化工生产过程操作工况离线调优的方法第六章间歇化工过程(课堂讲授学时:6)6.1 间歇过程与连续过程6.2 过程动态模型及模拟6.3 间歇过程的最优时间表6.4 多产品间歇过程的设备设计与优化第七章换热网络合成(课堂讲授学时:4)7.1 化工生产流程中换热网络的作用和意义7.2 换热网络合成问题7.3 换热网络合成--夹点技术7.4 夹点法设计能量最优的换热网络第八章分离塔序列的综合(课堂讲授学时:6)8.1 精馏塔分离序列综合概况8.2 分离序列综合的基本概念8.3 动态规划法8.4 分离度系数有序探试法8.5 相对费用函数法8.6 分离序列综合过程的评价五、教学设备和设施多媒体教室、黑板、黑板笔六、课程考核与评估期末闭卷考试,考试时间100min。
(word版)化工过程分析与合成
名词解释1.夹点的意义〔夹点处,系统的传热温差最小〔等于Tmin〕,系统用能瓶颈位置。
夹点处热流量为0 ,夹点将系统分为热端和冷端两个子系统,热端在夹点温度以上,只需要公用工程加热〔热阱〕,冷端在夹点温度以下,只需要公用工程冷却〔热源〕;〕2.过程系统能量集成〔以用能最小化为目标的考虑整个工艺背景的过程能量综合3.过程系统的结构优化和参数优化〕〔改变过程系统中的设备类型或相互间的联结关系,以优化过程系统;参数优化指在确定的系统结构中,改变操作参数,是过程某些指标到达优化。
〕4、化工过程系统模拟〔对于化工过程,在计算机上通过数学模型反映物理原型的规律〕5、过程系统优化〔实现过程系统最优运行,包括结构优化和参数优化6、过程系统合成〕〔化工过程系统合成包括:反响路径合成;换热网络合成;别离序列合成;成;特别是要解决由各个单元过程合成总体过程系统的任务〕过程控制系统合7、过程系统自由度〔过程系统有m个独立方程数,其中含有n个变量,那么过程系统的自由度为:d=n-m,通过自由度分析正确地确定系统应给定的独立变量数。
〕填空题稳态模拟的特点是,描述过程对象的模型中(不含)时间参数2.(集中参数模型)认为状态变量在系统中呈空间均匀分布,如强烈搅拌的反响罐就可以用这一类模型来描述3.(统计模型).又称为经验模型,纯粹由统计、关联输入输出数据而得。
(确定性模型)又称为机理模型4.(结构)优化和(参数)优化是过程系统的两大类优化问题,它们贯穿于化工过程设计5.和化工过程操作。
6.换热网络的消耗代价来自三个方面:(换热单元〔设备〕数)(传热面积)(公用工程消耗)6.过程系统模拟方法有、7.试判断图a中换热匹配可行性3,4。
1和,。
2,在夹点分析中,为保证过程系统具有最大热回收,应遵循三条根本原那么:防止夹点之上热物流与夹点之下冷物流间的匹配;夹点之上禁用冷却器;夹点之下禁用加热器。
判断:1.自由度数只与过程系统有关。
〔Y〕2.换热网络的夹点设计,要尽量防止物流穿过夹点。
化工过程分析与合成完整版PPT课件
每个分离子问题与一个实际分离单元相对应, 分离序列是分离子问题的不同组合形式 对于R个组分的分离问题,所含的分离子问题
UR1j(Rj)R(-1 R)(R 1)
j1
6
表8-2 4组分进料的分离子问题
对于第一个分离器 的分离子问题
A
8.3 动态规划法
最基本也是最原始的最优化方法是穷举法 这种方法耗时费力,效率最低,当组分数较大 时,可行方案极多,计算工作量太大,致使无 法实施 为了减少计算工作量,数学规划法是较好的一 个方法,动态规划法是数学规划法的一种
动态规划法是解决多阶段决策过程最优化 问题的一种方法
多阶段决策过程是指由于这种过程的特殊性可 以将它分为若干步,而在每一步中都需要作出 决策,以便使整个过程取得最优效果 根据动态规划原理,如果一个分离序列是最优 的,则综合该分离序列的各步决策也必定是最 优的
最佳化的同时,每个塔的设计也要最佳化
8.2.1 简单塔(Simple Column)
(1) 一个进料分离为两个产品 (2) 每一个组分只出现在一个产品中,即锐分离
(Sharp Separation) (3) 塔底采用再沸器,塔顶采用全凝器
(a) 顺式流程(Direct Sequence),轻组分在塔顶逐 个引出。
应用递推公式从解出V1(X2),再解出V2(X1),最 后解出V3(X0),即目标函数的最优值。然后, 将上述计算反演即可求出各步决策,即最优分 离序列
动态规划属于隐枚举法,是一个比穷举法有效 得多的算法。它是在一个比原搜索空间小得多 的空间上进行穷举的一种算法。
在由所有不同分离器所组成的空间中进行穷举, 是一个可行算法;在由所有可能分离序列所组 成的空间中进行穷举是不可行算法。
化工过程分析与合成
化工过程分析与合成第一章绪论(2学时)●化工过程●系统工程→化工过程系统工程●化工过程的分析与合成●化工过程系统模拟(稳态模拟、动态模拟)●过程系统模拟的三种基本方法(序贯模块法、面向方程法、联立模块法)第一节化工过程化工过程是以天然物料为原料,经过物理或化学加工制成产品的过程。
其往往由多种多样的单元过程组成,如最重要也是最多用的单元过程是:化学反应过程、换热过程和分离过程。
第二节系统工程系统工程是20世纪50年代形成的新兴学科,目前正处于兴旺的发展时期。
1984年郑春瑞在《系统工程学概论》中,对系统工程做出下列综合性的阐述:系统工程是以系统(尤以大系统)为研究对象的一门跨学科的边缘学科。
它是根据总体协调的需要,把自然科学和社会科学中的某些思想、理论、方法、策略和手段等从横的方面有效地组织起来应用于人类实践中,是应用现代数学和电子计算机等工具对系统的构成要素、组织结构、信息交换和自动控制等功能进行分析研究,从而达到最优设计、最优控制和最优管理的目标,是为更加合理地研制和运用系统而采取的各种组织管理技术的总称,归根结底是一种工程学的方法论。
20世纪30年代美国雷德无线电公司在对电视广播系统的电波覆盖问题进行研究时,首先提出“系统”和“系统模拟研究”的思想。
40年代,美国贝尔电话公司在研究微波通讯网络的覆盖传输效率时,提出了“系统工程”的概念。
50年代各工业国对系统工程尤为重视,如1954年美国MIT首先在大学讲授系统工程课程。
1957年美国正式出版了第一本专著《系统工程》。
60年代起系统工程逐步推广应用于工业、宇航、交通、经济规划等部门。
如60年代初,在系统工程、运筹学、化学工程、过程控制及计算机技术等学科的基础上,产生和发展起来一门新兴的技术学科——化工过程系统工程(简称化工系统工程)。
70年代是化工系统工程走上实用的时期。
随着计算机应用的普及,采用化工系统工程方法,陆续研制出有效的工业用化工流程通用模拟系统,并对过程生产实现计算机控制,取得显著经济效益。
化工过程分析与合成_张卫东_双组分精馏过程的静态、动态模拟与分离塔序列综合
化工过程分析与合成大作业双组分精馏过程的静态、动态模拟与分离塔序列的综合化工0104班王海英7号任毅9号刘云10号刘爽11号祁晓亮13号指导教师张卫东化工过程分析与合成大作业2目录一..绪论 4.2目标函数的求解t的确定1.1苯的性质、用途及生产方法 4.2.1opt(,2R)t的确定1.1.1苯的性质 4.2.2sopt(,R)R的确定1.1.2苯的工业制法 4.2.3opt1.2甲苯的性质、来源及用途 4.3模型的求解1.2.1甲苯的性质 4.3.1牛顿迭代法1.2.2甲苯的来源及用途 4.3.2罚函数法1.3精馏简介 4.3.3抛物线二次插值法4.4.3负荷形法二.筛板塔的设计2.1塔径的确定五.精馏塔的动态研究2.2塔板详细设计 5.1动态数学模型2.3塔板校核 5.2模型的数学处理与应用2.3.1板压降的校核 5.3计算结果与讨论2.3.2液沫夹带的校核2.3.3溢流液泛条件的校核六.分离塔序列的综合2.3.4液体在降液管内停留时间的校核 6.1动态规划法2.3.5漏液点的校核 6.2分离度序数有序探试法2.4负荷性能图 6.2.1基本思想2.4.1液相下限线 6.2.2经验规则2.4.2液相上限线 6.3相对费用函数法2.4.3漏液线 6.4分离序列综合问题的评价2.4.4过量液沫夹带线 6.5调优法2.4.5溢流液泛线 6.5.1基本原理6.5.2模型求解三.静态模拟3.1数学模型七.总结3.2数学模型的求解八.大作业分工情况四.静态优化4.1目标函数九.参考文献J的经济模型4.1.11J的经济模型4.1.22化工过程分析与合成大作业3 多组分精馏过程的静态与动态模拟摘要:本文以苯和甲苯为主要研究对象,系统介绍了苯的用途及生产概况,阐明了研究的意义所在,由此引出了多组分精馏分离苯、甲苯、二甲苯和异丙苯的问题,以对工业生产提供参考。
在对精馏问题的具体论述中,首先介绍了研究苯—甲苯二元精馏塔的实际意义,从二组分精馏的问题上分析二组分精馏的特点。
化工过程分析与合成-张卫东-第一章绪论
A B
反响
C 精馏
B+C
B
E C+D
D
反响
分别
C
过程
客观事物从一个状态到另一个状态的 转移。
在工艺生产上,对物料流进展物理或 化学的加工工艺称作过程工艺。
化工过程 冶金过程 石油炼制过程 医药生产过程
1.1 化工过程
以自然物料为原料经过物理或化学 的加工制成产品的过程。
❖ 原料制备
❖ 化学反响
FLOWSHEET, 美国Houston大学开发的CHESS〔Chemical
Engineering Simulation System 〕 其次代〔70年月〕 美国Monsanto公司开发的FLOWTRAN 美国Braun公司开发的PF10〔Process Flow〕 日本千代田工程公司开发的CAPES
这种模拟包括建立神经元 〔脑细胞〕模型,以 及它们相互间传递信 息的网络构造模型。 这就是人工神经网络
Expert System
关键组成是学问库与推理机制,适用于求解非数 值的,不确定的或模糊的问题
70年月中期以前多属于解释型和诊断型。70年月 后期消失了设计型、规划型、掌握型等其它 类型的专家系统
系统可行性分析、先进掌握系统方案设 计 日本的一些大型化工建设工程公司将动态模 拟技术用于进展新建大型化工厂工艺及
1.5 化工企业CIPS技术
化工过程分析与合成的任务是以高产、优质、低 耗为目标,寻求工艺生产中的设备、流程的 合理配置方案以及最优生产工况的操作
在生产实践中人们生疏到,寻求化工过程优待工 况依据不仅来自工艺过程本身,而必需遵循 的根本性依据是企业的经营决策
50年月后期,数学模拟。根本上解决了大局 部单元过程的开发放大问题
化工过程分析与合成
绪论1化工过程:原料经过物理或化学加工制成产品的过程。
2化工过程分析:化工过程系统的分析主要是分析过程系统的运行机制、影响因素、过程模型的数学描述、目标函数的建立、优惠工况下的最佳操作参数;目标是使决择方案,技术上先进、可行,经济上优越、合理,对于操作工况的分析也就是通常说的生产操作调优。
3化工过程系统的合成包括:反应路径合成、换热网络合成、分离序列合成和过程控制系统合成;这类优化问题常是具有非线性、奇异、有约束、多极值等现象。
模拟退火法和进化算法。
4稳态模拟:描述过程对象的模型中不包括时间参数。
动态模拟一般有:开车、停车、事故处理。
稳态模拟分析1化工过程系统的稳态模拟与分析,就是对化工工艺流程系统进行稳态模拟与分析。
模拟是对过程系统模型的求解,可以解决3类问题:过程系统的模拟分析、过程系统设计和过程系统参数优化。
2过程系统的三种基本方法序贯模块法:通过对单元模块的依次计算来求解系统模型的方法特点:(1)针对树形结构的过程系统(2)以单元模块为基础,定向性很强(3)模拟计算的顺序由流程结构决定(4)对于含不可分隔子系统(再循环回路)的过程系统,必须通过断裂和收敛技术处理,才能用序贯模块法进行计算(5)序贯模块法求解含有多个不可分隔子系统的过程系统时,各个回路分别单独收敛联立方程法:将描述一化工流程的所有方程汇总在一起,然后联立求解特点:模拟时不受实际物流和流程结构影响,可灵活地确定输入坏人输出变量联立模块法:采用两种设备单元模型(严格模型和简化模型)交替进行模拟计算的方法特点:利用单元模块的严格模型获取简化模型的系数,建立模块输入与输出的线性关系,然后将各单元简化模型与系统的机构模型联立求解。
以低阶的线性方程组的解逼近原非线性方程组的解。
3序贯模块法的基本思想:从流程的第一个单元设备开始计算,即调用与该单元所对应的单元模块,由巳知的输入与参数求输出流股变量,而该输出变量即为下一个单元的输入,再依次调用各单元模块,直至流程的最后一个单元模块,就可求得各单元设备的输出流股变量。
ch1
1.3.2化工过程系统的合成
已知系统的输入和(或)输出,选择系统中的各项单 元操作并确定其连接方式,从而建立一最优的流程结 构以满足总的设计要求。 过程系统合成研究的主要课题 (1) 反应路径的合成 在给定的原料和规定的产品之间的反应步骤称作 反就路径,优选反应路径是反应路径合成的任务。 (2) 换热器网络的合成 确定出具有最小的设备投资费和操作费,并满足 把每一过程物流由初始温度达到指定温度的换热网络。
对一化工生产过程进行流程模拟,需要建立流程的 物理模型和数学模型、开发数学模型的求解方法、 编制和调试计算机程序、利用计算机进行计算以及 对计算结果进行分析等一系列步骤。如果每处理一 个具体的流程模拟问题都要经历上述各步,必将造 成大量的重复劳动。因此,在流程模拟技术发展之 初,就提出了开发能使用于多种化工过程的流程模 拟程序的设想。 流程模拟系统是一种计算机程序系统,它能接受由 用户提供的有关化工生产流程的信息,进行对化工 过程开发、装置设计和操作有用的分析计算。从应 用范围来看,化工流程模拟系统可分为两大类,即 通用流程模拟系统和专用流程模拟系统。根据模拟 对象所要求的特性与时间的关系,化工流程模拟可 分为稳态流程模拟和动态流程模拟。
1.4.2 化工流程动态模拟系统
由于实际生产过程中总是存在各种各样的波动、 干扰以及条件的变化,因而化工过程的动态变化是 必然的、经常发生的。如意外事故、设备故障、人 为的误操作以及装置的误停车等种种波动和干扰, 都会引起原有的稳态过程和平衡发生破坏,而使系 统向着新的平衡发展。这些问题不是稳态模拟所能 解决的,必须由化工动态模拟来回答。 动态模拟广泛地应用于各种过程动态特性的研 究。研究过程参数随时间变化的规律,从而得到有 关过程正确设计方案或操作步骤。
系统工程可简单定义为:从全局的观点出发, 用定量和定性相结合的方法,从技术、经济、社会 的角度,对一个大系统作全面的模拟、分析、评价、 优化和控制。 系统工程是方法论对复杂系统研究的应用。它 的重点是研究解决系统问题的方法,而不是探讨构 成系统的基本单元的基本原理、规律和特性。
化工过程分析与合成分析与合成-第1章绪论1
化学工业又称化学加工工业,泛指生产过程中化学方 法占主要地位的过程工业。化学工业是从19世纪初开cal Engineering) 研究物料在化学工业规模条件下发生物理或化学状态
系统工程是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、 试验和使用的科学方法。简言之“系统工程是一门组织管 理的技术”。(钱学森 1978年 《文汇报》)
(4)过程系统工程( Process Systems Engineering , PSE ) 将系统工程的理论和方法应用于过程系统中,以处理物
料-能量-资金-信息流的过程系统为研究对象,其核心功能是 过程系统的组织、计划、协调、设计、控制和管理。目的是 在总体上达成技术及经济上的最优化,以符合可持续发展的 要求。
1991年在钱学森先生的倡导下,由我国著名的学者成思危先生等 筹建了“中国系统工程学会过程系统工程专业委员会”。
成思危先生担任第一届主任委员。
2004年国际-中国昆明
2015年国际PSE-丹麦哥本哈根
1.1.3 过程系统工程的研究内容 (1)基础部分 过程稳态模拟 过程系统优化 过程系统综合与集成 过程动态分析与控制
(1961年AIChE讨论会论文集上第一次用到PSE, Process Systems Engineering)
(5)本课程与化学工程学的关系 化学工程学 过程系统工程学
化工过程分析与合成 (32学时)
1.1.2 过程系统工程的发展历史
(1) 20世纪60年代初,产生和发展时期。产生的基础是化 学工程、系统工程、运筹学、数值计算方法、过程控制论及 计算机技术等学科。
化工过程分析与合成
化工过程分析与合成
化工过程分析与合成绪论:1:化工过程的定义:原料经过物理或化学加工制成产品的过程。
2:实现方法:通过反响、分别、混合、加热、冷却、压力转变和颗粒尺寸的变化等一系列步骤实现的。
3:工艺流程:独立转化的单元过程由被处理的物料流连接起来,成化工过程生产工艺流程。
4:最重要的也是最常用的单元过程:1:化学反响过程2:分别过程3:换热过程4:流体输送过程5:设计的目标:高效益、易掌握、环境友好和安全的过程。
6:两类优化流程构造的方法:探试法、算法方法方法优点缺点软件代表与工程师直接阅历全都,便再循环引起的收敛迭代很ASPEN PLUS于学习和使用;易于通用化,费机时;进展设计型计算时PRO/II序贯模块法已积存了丰富的单元模块;很费机时;不易于用于最优CONCEPT需要计算内存小;有错误易化计算。
CAPES于诊断检查。
FLOWTRAN面对方程法解算快;模拟型计算与设计要求给定较好的初值,否则ASPEN PLUS 型计算一样;适合最优化计可能得不到解;计算失败后ASCEND-II 算,效率高;便于与动态模诊断错误所在困难;形成通SPEED-UP拟联合实现。
用化程序有困难,故使用不便;难以继承已有的单元操作模块可以利用前人开发的单元操将严格模型做成简化模型TISFLO作模块;可以避开序贯模块时,需要花费机时;用简化FLOWPACK-II联立模块法法中循环流迭代;比较简洁模型来寻求优化时,其解与实现通用化。
严格模型优化是否始终有争论。
7:推断最正确断裂的准则分为四类:①断裂的物流数最少;②断裂物流的变量数最少;③断裂物流的权重因子之和最少;④断裂回路的总次数最少。
8:自由度〔设计变量〕的选择原则:1:所选择的自由度必需真正独立2:自由度的选择应使问题求解尽量便利9:模拟型问题:理论级数、进料位置、塔顶〔或塔底馏出量)、回流比→→塔顶、塔底的产品组成10:设计型问题:轻关键组分的塔顶回收率、重关键组分的塔底回收率、进料位置判据、回流比→→理论级数、进料位置、塔顶和塔底馏出量其次章:1:非抱负体系——承受状态方程与活度系数相结合的模型;2:汽相状态方程模型:非抱负气体模型:Benedict-Webb-Rubin-Lee-Starling 〔BWRS 〕;Hayden-O’Connell〔用于Hexamerization 的氢-氟化物状态方程〕抱负气体模型:Lee-Kesl e〔r LK〕;Lee-Kesler-Plocke r;Peng-Robinso n〔PR〕;承受Wong-Sandler混合规章的SRK 或PR;承受修正的Huron-Vidal-2 混合规章的SRK 或PR;用于聚合物的Sanchez-Lacombe 模型。
化工过程分析与合成1
• •
P12
SMM的基本部分是模块(子程序),用以描 述物性、单元操作以及系统其它功能。
SMM对过程系统的模拟以单元模块的模拟计 算为基础。 SMM按照由各种单元模块组成的过程系统的 结构,序贯的对各单元模块进行计算,从而 完成该过程系统模拟计算。
P12
优点:
与实际过程的直观联系强
缺点:
计算效率较低,尤其是解 决设计和优化问题时计算 效率更低
计算产品和废液的总流率,同时计算产品 和废液中水和乙醇的流率
平衡闪蒸单元模型
物料衡算关系
F1 F2 F3 F1 x1 F2 x2 F3 x3 H1 F1 Q H 2 F2 H 3 F3 x2 Kx3
组分衡算关系 热量衡算关系 相平衡关系
例2
• 将上例中加入如下要求, • 必须使乙醇回收率达到99%,另外,产品 中必须含50%的乙醇。
过程系统的模拟分析
参 数 决策变量 状态变量
P11
过程系统模型
图2-1 过程系统的模拟分析
过程系统设计
P11
参 参 数 决策变量 过程系统模型 初值 状态变量 满足设计规定否? 设计结果 数
调
整
图2-2 过程系统设计
过程系统参数优化
P12
参 数 决策变量 过程系统模型 初值 约束 状态变量
参 数 特性指标 目标函数模型 最优否? 优化结果
化工系统的稳态模拟与分析
关键词: 化工系统、 稳态、
模拟、 分析
重 点:
序贯模块法、面向方程法和 联立模块法的思想、方法
发酵液的分离问题
产品 水 乙醇
发酵液 水 乙醇
废液 水 乙醇
多效蒸发器
• 发酵液流率=50 kg/min,其中含 97%(wt)的水和3%(wt)的乙醇。 • 建立蒸发器的模型:
过程与分析第1章
新世纪开始至现在,扩展时期, 新世纪开始至现在,扩展时期,研究范围和研究内容 都在扩大. 都在扩大. 20世纪 年代,"绿色过程系统工程". 世纪90年代 世纪 年代, 绿色过程系统工程"
1.1.2 过程系统工程的研究内容
过程系统的模拟; 过程系统的模拟; 过程系统综合; 过程系统综合; 过程系统的操作与控制; 过程系统的操作与控制; 间歇过程的设计与操作优化; 间歇过程的设计与操作优化; 人工智能技术的应用等. 人工智能技术的应用等.
2009年1月) 年 月
40分
都健主编
姚平经 主审
3. 参考书: 参考书:
(1)杨友麒,《实用化工系统工程》,化学工业出版社,1989 )杨友麒, 实用化工系统工程》 化学工业出版社, 张卫东, 化工过程分析与合成》 (2)麻德贤 李成岳 张卫东,《化工过程分析与合成》,化学 ) 工业出版社, 工业出版社,2002年 年 (3)姚平经,《化工过程系统工程》,大连理工大学出版社, )姚平经, 化工过程系统工程》 大连理工大学出版社, 1992 (第一版 第一版) 第一版 (4)姚平经,《过程系统分析与综合》,大连理工大学出版 )姚平经, 过程系统分析与综合》 第二版) 社,2004 (第二版 第二版 (5)姚平经,《全过程系统能量优化综合》(大连理工大学 )姚平经, 全过程系统能量优化综合》 教授学术丛书, 卷),大连理工大学出版社 大连理工大学出版社, 教授学术丛书,95卷),大连理工大学出版社 1995 (6)成思危,过程系统工程辞典,中国石化出版社,2004年 )成思危,过程系统工程辞典,中国石化出版社, 年
1杨友麒实用化工系统工程化学工业出版社19892麻德贤李成岳张卫东化工过程分析与合成化学工业出版社2002年3姚平经化工过程系统工程大连理工大学出版社1992第一版1992第4姚平经过程系统分析与综合大连理工大学出版社2004第二版版5姚平经全过程系统能量优化综合大连理工大学教授学术丛书95卷大连理工大学出版社19956成思危过程系统工程辞典中国石化出版社2004年7rudddfprocesssynthesis19738linnhoffbuserguideonprocessintegrationfortheefficientuseofenergy198219949douglasjmconceptualdesignofchemicalprocesses198810warrend
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
CIPS的应用
日本三井石油化学公司实施CIPS,预计库存量可减少 30%,生产周期可缩短30%,成品油产量可增加 10%,管理效率可提高20% 当前发达国家的大型化工、石化公司几乎都处在对 CIPS的实施、研究阶段 国内的一些企业联合着高校和科学院所正在积极开展 CIPS的建设,如齐鲁石化胜利炼油厂、沧州大化 集团、大庆石化总厂等
1.1.2 换热过程
• 换热器与换热物流构成了换热网络 • 合理的设计,能充分回收过程系统中的热量或 冷量
• 以最大限度的节能、经济的设备投资、 良好的操作适应性为目标,实现最佳的 换热网络设计,是化工过程系统综合研 究的一项典型的事例。
1.1.3 分离过程
• 非均一系 气固相分离:沉降、过滤、湿法除尘、电除尘 液固相分离:过滤、干燥、沉降 • 均一系 气相分离:吸附、吸收、膜分离 液相分离:蒸馏与精馏、蒸发、结晶、气提、 萃取、膜分离等
1.4 化工过程模拟系统
本世纪初期,由实验室到中间厂逐级放大的 经验办法 30 年代,以相似论为基础得出准数方程的办 法。建立数学模型的模拟放大法 50 年代后期,数学模拟。基本上解决了大部 分单元过程的开发放大问题
1.4.1化工流程稳态模拟系统
特点:模型中不包括时间参数,即把过程中的各 种因素都看成是不随时间而变化的 在大规模连续化的工艺流程中,稳态是不存在的 稳态模拟是对动态过程到达平稳状态的一种简化 处理,这种处理是很必要的
优点:
缺点:
特点为各个控制回 路都是相互独立的
当某一控制回路出 现故障时,不致影 响其他回路的正常 工作,系统的可靠 性易于得到保障
对于规模范围较大 被控参数较多的对 象来说,较多的控 制回路需要相应设 置较多的硬件。 分散控制,难于实 现总体优化的控制 方案。
60年代
化工过程向着大型化、连续化发展 要求检测、控制的生产操作参数数量很 多,并需要更优良的控制质量 计算机应用迅速的渗入各个领域,过程 控制也开始了应用计算机的尝试
1.2 化工过程生产操作控制
• 化工过程生产操作工况的调节,主要是 对物料流
温度、压力、流量、液位、组成
等操作参数的调节
早期过程控制技术(40-50年代)
• 特点:采用基地式控制仪表实施单输入、 单输出的简单回路控制
• 控制目标:保持生产工况平稳
• 出现了单元组合式控制仪表,从简单控 制回路发展了串级、前馈补偿等控制系 统
稳态模拟系统的发展 第一代(50--60年代)
美国Kellogg公司的FLEXIBLE FLOWSHEET, 美国Houston大学开发的CHESS(Chemical Engineering Simulation System )
第二代(70年代)
美国Monsanto公司开发的FLOWTRAN 美国Braun公司开发的PF10(Process Flow) 日 本 千 代 田 工 程 公 司 开 发 的 CAPES ( Computer Aided Process
人工智能的发展和应用
• 基于Data Mining 技术,发现人所不能发 现或者忽略的现象 • Beer & Diaper • 弹子机 • Science Fiction: 终结者
1.6.1 人工智能技术
宏观模拟从人在思维时的 心理活动出发。分析、 研 究 人 是如 何 运 用知 识 、 逻 辑而 解 释 问题 的 , 从 而掌 握 人 脑的 逻辑思维规律 运用计算机模拟这个过程, 选 出 与 人的 思 维 过程 相 一 致 的结 果 , 这就 是专家系统 微观模拟是从人脑的生理 结 构 出 发 , 模 拟 人脑 在 思 维 过程 中 的 生理 活 动 , 从而 得 出 和人 脑 思 维 过程 相 一 致的 结果 这种模拟包括建立神经元 (脑细胞)模型,以 及 它 们 相互 间 传 递信 息 的 网 络结 构 模 型 。 这就是人工神经网络
DCS的发展前景
向扩大应用覆盖面方向发展 向管控一体化方向发展
产品向开放化和标准化方向发展
向现场总线技术发展
1.3 化工过程的分析与合成
60年代初,在化学工程、系统工程、运筹学、数 值计算方法、过程控制论等学科边缘,产生 了过程系统工程,也称化工过程系统工程 任务:以系统工程的思想、方法,解决化工过程系 统的设计、开发、操作、控制等问题,── 系统工程的分析与合成 实施化工过程分析、合成的手段是运算描述过程 系统的数学模型,这种模型的运算称作化工 过程系统模拟
优点:
计算机用于化工过程控 制,可以把各个控制回 路的运算、控制、显示 都集中于计算机来实现
这种集中控制可以大大 的节省硬件成本,便于 同时分析各个控制回路 的信息,为实现全系统 的优化控制提供了条件
缺点:
一旦发生计算机故障则将 出现全控制系统瘫痪的危 险
70年代--Distributed Control System
Engineering System)
第三代(1981)
ASPEN(Advanced System of Process Engineering)
1.4.2化工流程动态模拟系统
许多的动态过程不允许简化处理为稳态过程 间歇过程:装料、开车、反应、停车、卸料 连续过程:开车、停车、事故处理
动态模拟系统的发展
绪
1.1 化工过程
论
1.2 化工过程生产操作控制 1.3 化工过程的分析与合成 1.4 化工过程模拟系统 1.5 化工企业CIPS技术 1.6 人工智能技术在化工过程中的应用 1.7 本教材的目的与内容
课程背景
• 二战后,化工高等教育出现了两大流派和倾向。
• 西方发达国家: 随着化工热力学、传递过程原
1.5.2 Computer Integrated Process System
化工、石化企业 , 特别是一些特种化学品、精细化工 产品的生产企业,要求新产品开发周期短、上市 快 ; 并要求生产工艺装备是具有适应多种产品的 柔性系统 以CIPS的概念和方法组织过程生产企业的运作环节, 包括生产控制、调度、管理、经营决策、市场分 析、新产品设计及研究开发,直到销售和售后服 务、用户意见反馈等,形成以市场驱动、全局优 化的企业系统,收到了显著的经济效益
1.6 人工技术在化工过程中的应用
各种化工过程系统基本上都可用数学模型描述。 但由于实际化工过程的复杂性,还有许多现象具有离 散的、非数值的、模糊的、不确定的特性,对 这类对象建立数学模型非常困难 一般:由技术专家凭籍他们的专业技术和经验来解决。 缺点:对不同的专家,解决办法可能有差异
人工智能技术的引用,为解决这类问题辟出了新径
• • • • •
──化工过程的核心部分
催化反应过程 热裂解反应过程 电解质溶液离子反应过程 生化反应过程 …...
催化反应过程
• 合成反应:合成氨、合成甲醇等的反应过程; • 氧化反应: 萘氧化制苯酐、乙烯氧化制环氧乙烯 等的反应过程; • 脱氢反应:乙苯脱氢制苯乙烯的反应过程; • 裂化反应: 重质油催化裂化制轻质油的反应过程;
主要是分析过程系统的运行机制、影响因 素、过程模型的数学描述、目标函数的建 立、优惠工况下的最佳操作参数 目标是使决择方案,技术上先进、可行, 经济上优越、合理
对于操作工况的分析也就是通常说的生产 操作调优
1.3.2 化工过程系统的合成
包括:反应路径合成;换热网络合成;分 离序列合成;过程控制系统合成; 解决由各个单元过程合成总体过程系统的 任务 由于化工过程系统的复杂性,这类优化问 题常是具有非线性、奇异、有约束、多极 值等现象,近年来出现的模拟退火法和进 化算法
• 烷基化反应: 乙烯与苯的烷基化制乙苯的反应过 程;
• 加氢裂化反应: 正庚烷加氢裂化制丙烷和丁烷的 反应过程
热裂解反应过程
• 煤干馏生成焦碳、煤焦油、焦炉煤气的反应过程; • 轻油裂解制乙烯的反应过程 电解质溶液反应过程 各种无机盐生产以及氨碱法制碱的反应过程 生物化学反应过程 发酵法生产氨基酸、有机醇、酮等的反应过程
在生产实践中人们认识到,寻求化工过程优惠工 况依据不仅来自工艺过程本身,而必须遵循 的根本性依据是企业的经营决策 为实现企业最佳经营、生产决策的手段是当代的 CIMS技术
1.5.1 Computer Integrated Manufacturing System
1974 年 美 国 Joseph Harrington 博 士 在 《Computer Integrated Manufacturing》 一书中首次提出 通过计算机硬、软件综合运用现代管理技术、 制造技术、信息技术、自动化技术、系 统工程技术,将企业生产中有关的人、 技术、经营管理三要素及其信息流、物 质流有机集成为实施优化运作的大系统
1.6.2 Expert System
关键组成是知识库与推理机制,适用于求解非数 值的,不确定的或模糊的问题 70年代中期以前多属于解释型和诊断型。70年代 后期出现了设计型、规划型、控制型等其它 类型的专家系统
理、反应工程与化工系统工程知识的系统化、理 论化,突出了化学工程科学 分类知识 的教育, 对工程师面对的实际问题反而注意不够
• 前苏联和东欧各国:专业划分过细,所培养的
高级人才缺乏生命力的落后局面。
• 中国: • 一方面由于受前苏联的影响,专业划分过细,人
才适应能力差的问题早已暴露无遗;
• 另一方面,化学工程专业又因循西方的模式,过
随着化工装置规模的增大,被控对象参数,控 制回路的增多,为了满足对工业控制计算机应 具备高度可靠性和灵活性的要求 把计算机技术、控制技术、通讯技术、图像显 示技术等集成为一体化的计算机控制系统
集散系统吸取了分散系统和集中系统两者的优 点
集散系统(DCS)的优点
• 集:管理、操作、CRT三方面的集中
1.1 化工过程
以天然物料为原料经过物理或化学 的加工制成产品的过程。