過程系統工程英文解釋翻譯、過程系統工程的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
【化】 process system engineering
分詞翻譯:
過程的英語翻譯:
course; procedure; process
【計】 PROC
【化】 process
【醫】 course; process
【經】 process
系統工程的英語翻譯:
【計】 system engineering; systematic engineering
【經】 system engineering
專業解析
過程系統工程(Process Systems Engineering,簡稱PSE)是一個涉及化學工程、系統工程、控制理論、計算機科學和應用數學的交叉學科領域。它專注于工業過程系統的設計、控制、優化和管理,特别是化工、石化、制藥、能源、食品等流程工業中的複雜生産系統。
從漢英詞典角度解析其核心含義:
-
“過程” (Process):
- 漢語釋義:指為實現特定目标而進行的一系列相互關聯的活動、操作或變化序列。在工程領域,特指将原材料通過物理、化學或生物方法轉化為産品的工業流程。
- 英語對應:Process。指涉及物質、能量和信息轉換的一系列操作單元(如反應器、分離塔、換熱器等)及其相互連接。
-
“系統” (System):
- 漢語釋義:由相互作用、相互依賴的若幹組成部分結合而成的具有特定功能的有機整體。強調整體性、關聯性和目标性。
- 英語對應:System。指由多個相互關聯的過程單元、設備、儀表、控制系統等組成的複雜整體,其行為是各組成部分相互作用的結果。
-
“工程” (Engineering):
- 漢語釋義:應用科學原理和技術手段,設計、建造和維護結構、機器、裝置、系統或過程的實踐活動。
- 英語對應:Engineering。指應用科學、數學和經濟學知識,解決實際問題,設計、實施、操作和維護過程系統。
因此,“過程系統工程” (Process Systems Engineering) 的核心内涵是:
運用系統化的理論、方法和工具,對由多個相互關聯的操作單元組成的工業過程系統進行建模、分析、設計、控制、優化和管理,以實現系統在安全性、經濟性、效率、産品質量、環境影響等多目标下的最優性能和可靠運行。
關鍵特征與應用領域:
- 整體視角: 強調整體系統性能,而非單個設備的性能。
- 模型驅動: 廣泛使用數學模型(如質量/能量平衡方程、動力學模型、流程模拟模型)來描述、預測和優化系統行為。
- 多目标優化: 需同時考慮成本、産量、質量、能耗、安全、環保等多個目标。
- 集成方法: 整合設計、操作和控制等環節,實現全生命周期管理。
- 計算機輔助: 依賴先進的計算機軟件進行流程模拟、優化計算、實時控制等。
- 應用領域: 化工過程設計與優化、工廠運行與控制、供應鍊管理、能源系統集成、生物過程開發、環境系統工程等。
權威定義參考來源:
- 國際自動控制聯合會 (IFAC) - 過程系統工程技術委員會 (Technical Committee on Process Systems Engineering - PSE): IFAC PSE委員會緻力于推動過程系統工程領域的理論、計算和實驗研究,涵蓋建模、模拟、優化、控制、操作、設計和過程集成等方面。其定義代表了該領域的國際學術共識。 (來源: IFAC官網相關委員會介紹)
- 美國化學工程師學會 (AIChE): AIChE作為全球領先的化工專業組織,其出版物、會議和課程中對過程系統工程的界定具有高度權威性。AIChE明确指出PSE關注于“過程系統的設計、操作、控制、優化和強化”。 (來源: AIChE官網資源及出版物)
- 歐洲化學工程聯合會 (EFCE) - 過程系統工程工作組 (Working Party on Process Systems Engineering): EFCE的PSE工作組彙集了歐洲該領域的頂尖專家,其活動和研究方向反映了過程系統工程在歐洲工業界和學術界的重要地位和核心内容。 (來源: EFCE官網相關工作組頁面)
- 權威教材與專著: 如L. T. Biegler, I. E. Grossmann, A. W. Westerberg等人的經典著作,系統闡述了過程系統工程的理論基礎、方法與應用。 (來源: 相關學術出版物,如《Systematic Methods of Chemical Process Design》)
網絡擴展解釋
過程系統工程(Process Systems Engineering, PSE)是系統工程與化學工程等學科交叉融合形成的綜合性學科,專注于過程系統的設計、優化、控制及管理。以下從定義、學科基礎、核心内容、技術方法和應用領域五個方面展開解釋:
1.定義與目标
PSE以物料流、能量流、信息流和資金流構成的過程系統為研究對象,通過數學建模、仿真和優化技術,實現系統在整體層面的高效運行與資源最優配置。其核心目标是提升工業生産的經濟性、安全性和可持續性。
2.學科基礎
PSE整合了化學工程、系統工程、應用數學、計算機科學和過程控制等多個領域的理論與方法。例如,系統工程提供整體分析方法,化學工程貢獻單元操作原理,計算機技術則支撐複雜系統的模拟與優化。
3.核心研究内容
- 系統分析與模拟:通過數學模型預測系統行為,如化工反應器的動态特性分析。
- 系統綜合與設計:包括反應器網絡設計、能量回收網絡優化等,例如蒸餾系統的共沸點綜合。
- 優化與控制:運用運籌學方法實現參數優化,如最小化生産成本或最大化能源效率。
- 生命周期管理:覆蓋系統設計、運行、維護的全流程管理。
4.關鍵技術方法
- 數學建模與仿真:基于物理化學原理構建系統方程,利用計算機進行動态模拟。
- 多目标優化算法:結合遺傳算法、線性規劃等工具處理複雜約束條件下的優化問題。
- 人工智能應用:近年引入機器學習輔助過程監控與故障診斷。
5.應用領域
PSE廣泛應用于化工、石化、制藥、食品加工、能源及環保等行業。例如:
- 石油煉化中通過流程優化降低能耗;
- 制藥行業利用過程強化技術縮短生産周期;
- 新能源系統中實現多能源協同調度。
通過上述多學科交叉和技術集成,PSE成為提升過程工業競争力的核心方法論。若需更深入的技術細節或案例,可參考、4、5等來源。
分類
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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