数学建模在化工生产的应用.doc
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1、数学建模在化工生产的应用摘要:随着资源紧缺及污染问题的日益突出,目前在化工生产过程中通过节约原料、降低能耗及制造成本成为化工企业可持续发展的有效手段,通过在生产中科学合理的应用数学建模成为优化化工生产的一种有效方法,因此文章主要对数学建模方法应用于快捷设计化工生产中的实现路径进行了分析和研究,并以化工园区应急管理为例介绍数学建模方法的应用方案,通过模糊数学模型与层次分析方法的综合运用实现了对应急管理能力的系统评价和等级的综合评判过程,为优化和完善化工生产过程提供参考。关键词:数学建模;化工生产过程;设计方法;模糊数学模型;应急管理评价化学工业在国民经济中起到重要作用,现代化科学技术的发展进步需
2、以数学(工程技术的核心)作为支撑,数学广泛应用于生产实践中,目前不断更新发展的数学研究与教育在化工工业中的应用质量仍然有待提高,化工行业的可持续发展需依赖于数学的发展,为有效满足优化操作(尤其是实时优化要求)要求,快速发展完善的计算机技术为数学建模在化工生产中的应用(包括技术更新优化)提供了强大的支撑,化学工程与技术专业人员需做到对化工实践操作的熟练掌握,并能够在此基础上不断优化化工生产过程,这就需要了解并掌握相关数学建模方法和技术原理知识并将其深入应用到化工过程中。1数学建模基础知识化学工业规模随着化学工程的持续发展呈几何数级快速增长,化学工业受到能源、环境、质量等要素的影响迫切需要深化改革
3、和持续创新,不断提升的工业化水平促使市场对不同种类化工产品的需求量不断增加,同时对化工产品的生产效率与质量提出了更高的要求,数学建模作为工程学的重要构成可用于描述现实世界中的诸多现象(通过使用偏微分方程完成),而涉及到大量的对流、扩散、反应(包括传热)过程、流体动力学等的化学工程对构建虚拟原型的需求不断提高。线性的PDE(一种包含未知函数的偏导数方程)采取科学合理的公式及处理方式(包括Fourier级数、分离变量、变换、叠加等)通常能够获取明确形式的解答,但应用于实际中的PDE大多为非线性,极大的增加了获取非线性PDE的解的难度,需结合运用数值近似求解;均为线性的Poisson和热方程易于完成
4、解析解的推导过程,但在解决唯一性问题和寻求通解形式方面不足较为明显。尤其是对于大多属于非线性的化工方程,可通过发送求解域离散为大量有限单元方式的使用实现PDE解的获取,通过科学合理假设或简化处理并获取小区域的解时。全部解的获取意味着大量方程的产生与求解,这一运算过程可能涉及到多次的算数操作,需结合运用多元化的工具软件实现问题求解计算能力的获取,如基于PC的SOLMultiphysics软件(主要用于求解PDE问题)。目前有限元方法在结构力学、化工、电磁等众多领域得以普遍应用,针对PDE求解问题通过使用基于有限元方法的求解技术已实现了大量问题的求解1。2数学建模是化工过程的重要手段1)在化学工艺
5、研究与装备制造中,结合运用数学方法与计算机技术成为现代化化工发展的重要途径,不断提高的能源价格及环保要求为化工生产带来了较大的挑战,产品价格与质量面临着全球化的市场竞争,促使化工行业发生了巨大转变,为顺应节能高效的发展理念,最优化技术作为一种主要用于表述这些现状的工程方式,给化工厂的设计与操作流程的优化完善提供了技术支撑,更好的满足化工生产多元化限制条件,在提高生产效率的同时降低了成本。计算机集成制造(CIM)意在有效落实最优化操作条件(通过完善工艺流程、提高自动化水平实现),计算机的计算能力会不断提升(根据根据摩尔法则),使用最优化技术求解问题的复杂程度随之扩大,需运用包含优化改进技术的计算
6、机软件。此外,随着近年来化工企业业务种类及规模的不断扩大,部分化工产品仍然存在供需不平衡的问题,大部分化工产品供大于求,促使精细化工与合同化工生产领域发展起来,化学原料药物市场面对日益激烈的市场竞争需培养独立的竞争性优势以获取更多有效订单,其本质在于合成工艺开发过程的完善与创新发展,而生产工艺长远突破性发展的实现需在现有工艺的基础上,结合运用性价比较高且安全稳定的原料及科学合理的数学建模使生产流程得到有效简化,提高某一环节的生产质量及回收率,寻求简单高效的物理及化学处理方式减少废弃物排放1。2)在化工生产管理与新品研发中运用基于计算机网络技术的数学建模,以满足现代化工企业的发展需求,未来化工企
7、业的一项竞争优势在于可顺应国际市场需求的良好的全球供应链管理能力(基于技术创造实现),在此基础上实现通用产品及一些特殊类型产品的生产,从而能够以全球多样化的客户需求为依据提供有针对性的个性化服务。并且能够快速掌握市场需求的变化情况,据此研发和优化生产工艺与化学产品(具备新的功能特性),如基于生物技术使用数学建模提高化工企业生产通用与特殊产品的质量和效率。同时要求化工院校数学教学能够有机结合化工专业、与时俱进,更好的在化工生产中应用数学建模。3利用数学建模优化设计化工过程的方法3.1仿真实际应用。针对生产原料配置的化工工程仿真,为寻求最优化配置实现生产原料与物质的合理分布(将氯净化剂采用臭氧代替
8、),充分利用数学建模软件SOL⁃Multiphysics的配置功能进行实验仿真测试,使用该数学建模软件完成计算实现生产金属棒效率的有效提高,针对化工工艺过程通过模拟计算进一步适度优化改进工艺实现加工速度的显著提高。并且仿真作为化工工程专业的重要课程之一在教学过程中起到辅助学生深入理解关键性知识与公式等的作用(利用模拟软件完成),以传递现场课程中的流体动力学计算为例,可采用数学建模仿真完成对课程概念及其公式的模拟与解释,调动学生的兴趣与积极性。引用PDE对化工反应工程进行仿真已取得了一定的实效,目前数学工具已成为化工工程师普遍使用的工具,并据此实现对化工系统、工艺流程便捷高效的设计与
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