EXCEL在化工计算中的应用
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Excel在化工热力学计算中的应用王智娟;胡粉娥;杨晓丽【摘要】利用Excel求解化工热力学计算中的迭代和试差过程,计算过程简单明了,易于掌握,便于教学.文章选取了教学中两个典型实例进行分析,首先分析了丙烯-丙烷混合气体在高压下密度的计算,通过RK方程,结合Excel的单变量求解功能进行计算.其次分析了甲醇/乙腈体系相平衡数据的计算.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2013(041)003【总页数】3页(P167-169)【关键词】Excel;化工热力学;计算【作者】王智娟;胡粉娥;杨晓丽【作者单位】曲靖师范学院化学化工学院,云南曲靖655011;曲靖师范学院化学化工学院,云南曲靖655011;曲靖师范学院化学化工学院,云南曲靖655011【正文语种】中文【中图分类】TQ013.1化工热力学是化学工程中一门十分重要的分支学科,对于化工过程的开发研究、设计和生产具有重要意义,是化学工程与工艺专业学生的必修课程[1-2]。
课程着重探讨实际过程中混合物系的热力学性质,方程公式多、形式复杂,且待解变量之间的关系往往是非线性的,手工计算工作量大,这些使得学生对于课程的学习感到畏惧,缺乏兴趣。
随着计算机技术的进步,在解决实际物系热力学性质计算方面涌现出了很多新方法。
Aspen Plus、ChemCAD、ProⅡ等化工通用模拟软件自身包含上万个组分的基本物性参数,具有丰富的状态方程和活度系数方程,在化工模拟计算中不仅展现出强大的优势,同时还可以利用软件查阅物性数据,方便快捷,但软件不能详细地展示计算过程,不利于学生对计算过程原理和方法进行掌握。
采用Basic,C语言,Matlab等软件编写程序可以解决复杂的热力学计算,但需要学生对编程语言较为熟悉,必须具有较高的计算机应用水平[3]。
Excel是微软办公套装软件的一个重要组成部分,它可以进行各种数据的处理、统计分析,广泛地应用于管理、统计、化工计算等众多领域。
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。
化工项目进度计划表excel全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:化工项目进度计划表在化工行业中是至关重要的工具,它可以帮助团队成员对项目的进度和里程碑有清晰的认识,协调团队之间的工作,确保项目按时按质完成。
在化工项目中,进度计划表通常是以Excel表格的形式进行制作,因为Excel具有灵活性高、易于操作、功能丰富等优点,能够满足化工项目的复杂性和灵活性要求。
一、表格设置在制作化工项目进度计划表时,首先需要考虑表格的设置问题。
通常,一个完整的进度计划表会包括项目名称、项目开始日期、项目结束日期、工作内容、计划工期、实际工期、责任人等信息。
可以通过Excel的单元格设置功能,将这些信息逐一列出,形成一个完整的表格。
在设置完成后,可以根据实际情况对表格进行调整,使其更符合项目需求。
二、时间轴设置在进度计划表中,时间轴是非常关键的部分,可以帮助团队成员清晰地了解项目的进度,及时发现问题和调整计划。
通过Excel的日期格式设置功能,可以在表格中设置时间轴,将项目的开始日期和结束日期清晰地体现出来。
在时间轴上,可以标注出项目的里程碑和关键节点,使团队成员能够快速地了解项目的整体进展情况。
三、工作内容设置在进度计划表中,工作内容是项目实施过程中最为重要的一部分。
通过Excel的合并单元格功能,可以将项目的工作内容整合在一起,形成清晰的目录结构。
在工作内容的设置中,一般会包括项目的各个阶段、工作任务的具体内容、责任人等信息。
团队成员可以根据这些内容,清楚地了解自己的任务和责任,并按计划执行。
四、进度跟踪在化工项目的实施过程中,进度跟踪是非常重要的一环。
通过Excel的公式和图表功能,可以对项目的实际进度和计划进度进行比较,并及时调整计划。
可以在进度计划表中设置公式,自动计算工作内容的实际工期和进度完成情况,同时通过图表功能,形成直观的进度跟踪报表,帮助团队成员了解项目的当前进展情况。
五、风险管理在化工项目中,风险管理是至关重要的一环。
excel在化工热力学计算中的应用
Excel是一款强大的电子表格软件,它可以在化工热力学计算中提供重要的帮助。
下面列举了Excel在化工热力学计算中的应用:
1.热力学数据的存储和处理
Excel可以用来存储和处理化学物质的热力学数据。
这些数据可以包括物质的热容、热膨胀系数、热导率、热解离压力、热化学反应等数据。
使用Excel可以方便地对这些数据进行组织、排序和筛选。
2.气体计算
Excel可以用来进行气体计算。
它可以计算气体的状态方程、理想气体的体积、摩尔质量、密度、压缩因子等气体性质。
此外,Excel 还可以用来计算气体的焓、熵、内能等热力学性质。
3.热力学循环计算
Excel可以用来进行热力学循环计算。
它可以计算蒸汽循环、制冷循环、燃气轮机循环等热力学循环的功率、效率、热平衡等参数。
这些计算可以帮助工程师进行热力学系统的设计和优化。
4.热力学数据拟合
Excel还可以用来进行热力学数据的拟合。
通过对实验数据进行拟合,可以得到化学物质的热力学参数。
这些参数可以用来建立化学反应机理、设计反应器等。
总之,Excel在化工热力学计算中的应用非常广泛。
通过使用Excel,工程师可以更加方便地进行化工热力学计算,提高计算的准确性和效率。
Excel R电子表格编程在化工计算中的应用[摘要]本文从《化工计算》中的气体状态方程、简单物料衡算、化学平衡过程、循环过程四个典型方面,举例阐明了Excel R电子表格编程在化工计算中的应用方法、技巧和步骤。
[关键词] 化工计算物料衡算Excel R电子表格《化工计算》是我校为高级技工大专班化工工艺专业开设的一门专业基础课程,该课程主要涉及了化工过程的物料衡算、能量衡算以及物料与能量联算等化工计算问题。
同时书中还介绍了,应用计算机编程解题的方法,并在每章附有若干源程序。
但由于本书采用Fortran 语言编程的解题方法,这对高职学生来说,理解Fortran算法语言还有一定的学习难度。
而且若要实现上机教学,又因编写程序的复杂性,需花费学生大量的时间和精力,这显然对高级技工大专班的教学是不现实的。
我在实际教学中,为了解决该课程中存在的这方面不足,选用了普及率广、应用性强、通俗易懂的Microsoft Excel R电子表格计算机编程算法,从而实现了把《化工计算》教学和计算机应用结合起来。
Excel R算法相对简单易学,只要向学生提供简单指导和关键步骤,学生能够不费太大时间和精力,掌握它的算法步骤、技巧和思维,从而实现利用计算机快速、准确地解决化工计算问题。
本文就Excel R电子表格编程在化工计算中的应用,从气体状态方程、简单物料衡算、化学平衡过程、循环过程四个方面,进行举例阐明。
这四个方面在化工计算中具有典型性,能够涵盖本专业教学中的化工物料衡算的全部内容。
目的只在因起本专业的师生们对Excel R 算法有一个全新的认识。
一、在实际气体状态方程(R-K方程)中的应用1、R-K方程Redlich和Kwong于1949年在范德华方程的基础上提出的一个两参数方程:(1)将(1)变型为:F(v)=P-RT/(V m-b)+a/[T1/2V m(V m+b)]=0(2)它是形式最简单的常用实际气体状态方程,一般情况下有一定的准确度。
EXECL化工计算应用介绍Excel是一款功能强大的电子表格软件,广泛应用于各个领域。
在化工行业中,Excel可以用来进行各种计算和数据处理,帮助化工工程师和研究人员提高工作效率和准确性。
下面将介绍几种常见的Excel化工计算应用。
1.物料平衡计算:物料平衡是化工设计与操作中的基础内容,用于确定化工过程中原料和产物的质量和数量关系。
通过建立一个Excel表格,可以方便地记录和计算物料输入和输出的质量和流量。
同时,可以根据输入数据自动计算物料平衡,并实时更新结果。
例如,可以利用Excel计算一个化工生产过程中的物料收支情况,并进行质量和流量的平衡。
2.热力平衡计算:在化工设计和操作中,热力平衡计算是必不可少的一项任务。
Excel提供了一系列的函数和工具,可以用于热力平衡计算。
可以通过建立一个Excel模型,将输入的能量输入和输出定量化,并通过一系列的公式和计算函数计算热力平衡。
例如,可以利用Excel计算一个化工装置中的热量传递和能量输入,从而优化设备的设计和操作。
3.曲线拟合和数据分析:Excel提供了强大的数据分析功能,可以帮助化工工程师和研究人员对实验数据进行处理和分析。
可以利用Excel的曲线拟合功能,对实验数据进行拟合分析,提取有效的信息和关系。
例如,可以通过拟合实验数据,得到一个反应动力学方程或者设备性能的关系曲线。
此外,Excel还提供了统计分析功能,可以帮助进行数据处理和统计,从而得到更加准确的结果。
4.设备的设计和优化:对于化工工程师来说,设备的设计和优化是一项重要的任务。
Excel可以用于设备的设计计算和参数分析,从而帮助改善设备的性能和效率。
可以通过建立一个Excel模型,输入设备的参数和运行条件,然后利用一系列的计算公式和函数,计算设备的设计要求和参数。
同时,可以通过改变不同参数的数值,进行设备的优化和性能改进。
5.数据可视化和报表生成:Excel提供了很多图表和图形功能,可以将数据可视化,更直观地展示计算结果和数据分析。
EXCEL在化工计算中的应用
泡点温度的计算
某厂氯化合成甘油车间,氯丙烯精镏二塔的釜液组成为:3-氯丙烯0.0145,1.2-二氯丙烷0.309,1.3-二氯丙烯0.6765(摩尔分率),塔釜压力为常压,试示塔釜温度。
各组分的饱和蒸汽压数据为(压力:MPa:温度:℃):3--氯丙烯log P1s=6.05543-1.115.5/(t+231),1,2--二氯丙烷:log P2s=6.09036一1296.4/(t+221),1,3--二氯丙烯:log P3s=6.9853一1879.8/(t+273.2)。
釜液中三个组分结构相近,可以看成理想溶液,系统压力为常压.可将汽相看成是理想气体,因此k i=P i s/P
设域釜温度为T,先对塔釜温度T进行定义.由于EXCEL对初值默认为零,对温度T 赋初值,设为T=70℃.首先定义X1,X2,X3,在定义单元格中输入已知数值分别为0.0145,0.3090,0.6765,然后定义P1s,P2s,P3s,,依次输入公式“=10^(6.05543一1115.5/(T十231))”;
“=10^ (6.09036-1296.4/(T+221)和“=10^(6.9853一1879.8/(T十231))”输入完毕点击“确定”,得出P1s,P2s,P3s,的结果。
再定义K1,K2,K3,并由k i=P i s/101.3得出各自的数值.运用单变量求解,由k i x i=1,单击“工具”,“单变量求解”,出现“单变量求解对话框”,“目标单元格”中输入公式k1/x1+k2∗x2+k3∗x3”所在单元格位置,目标值为1,立即得到计算结果T=99.8℃.
闪蒸计算
进料流率为1000kmolh/的轻烃混合物,其组成为:丙烷(1)30%,正丁烷(2)10%,正戊烷(3)15%,正己烷(4)45%(摩尔).求在50℃和200KPa条件下闪蒸的汽液相组成.
该物系为轻烃混合物,可按理想溶液处理.由t=50℃,P=200KPa,,从p-t-k列线图中可
查得k i值.
(l)求解(汽相分率).首先选定单元格定义为K1,K2,K3,K4,Z1,Z2,Z3,Z4;,然后输入各单元格对应的数值
为:7.0,2.4,0.8,0.3,0.1,0.15,0.45.定义单元格,另外选定一单元格输入公式
运用单变量求解,单击“工具”,“单变量求解”,出现“单变量求解”对话框,“目标单元格”中输入公式所在单元格位置,“可变单元格”中输入所在单元格位
置,“目标值”为零,立即得到计算结果=0.5113.(2)求解汽液相组成,x i,y i计算公式如下:
在EXCEL中建立表2所示的计算表格,分别在x1,y1处输入以上两式,然后同时选
定x1,y1单元格,使用拖曳移动的方法即可得出如下结果.
多级萃取的理论级数和萃余相、萃取相中溶质浓度的计算
含丙酮20%(质量百分率)的水溶液,流量为800kg/h按逆流萃取流程以1,1,2-三氯乙烷萃取其中的丙酮,萃取剂的流量为320kg/h,要求萃余液中丙柄含量下降到5%以下求所需的理论级数和每一级萃取相、萃余相中丙酮的浓度.操作温度为25℃,此温度下的平衡关系为Y=1.62X将原料液及要求的丙柄浓度由质量分率换算成质量比,
物料衡算和相平衡关系为
为了求理论级数,首先设定X N=0.0526,在表3所示在
表格中输入己知值和公式,在X处输入第一式,在Y处输入第二式,自动填充到X超过0.25为止,求得理论级数为3.
为了求得的浓度分布启动“工具”菜单中的“单变量求解”,并设X=0.3119所示在单元格为目标单元格,目标值为0.25,X=0.0526所在单元格为可变单元格,计算结果如表4所示.。