Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Планирование эволюционное

    Проведение успешных инноваций является решающим условием экономического положения научно-производственной организации в новых условиях хозяйствования. Инновационная деятельность, требуя значительных финансовых и материальных ресурсов, не дает гарантии хотя бы их возврата в случае неудачи. Потому инновационный процесс требует тщательного планирования и управления на всех этапах, в особенности на стадиях отбора инновационных проектов. Процесс планирования инноваций крайне сложен, поскольку он слабо структурирован и трудно формализуем, требует значительного опыта и интуиции экспертов, обработки большого объема количественной и качественной информации. Планирование инновационных проектов тесно взаимосвязано со стратегическим планированием эволюционного развития организации. [c.293]


    Для отыскания уравнения математической модели типа (УП.З) в настоящее время применяют различные методы [33, 63, 64, 66, 771 множественного регрессионного анализа, корреляционного анализа, полного и дробного факторного эксперимента, случайного баланса, эволюционного планирования и др. Но какой из них наиболее приемлем для той или иной конкретной задачи сказать определенно нельзя. Некоторые из этих методов, наиболее часто применяемые при описании процессов в химических реакторах, кратко изложены ниже. [c.136]

    Особенностью эволюционного планирования является то, что при оценке коэффициентов регрессии и дисперсии величин используют не только полученные при текуш,ем планировании данные, но и некоторый постоянный объем ранее накопленных результатов. Этот объем непрерывно обновляется. Полученные ранее данные можно использовать только для таких процессов, где нет сильного и монотонного изменения результатов со временем (например, из-за старения катализатора). [c.42]

    Управление производственными процессами должно быть основано на том, что информацию, необходимую для осуществления движения к оптимуму, следует получать в ходе выполнения плана. Большое распространение получило предложенное Боксом так называемое эволюционное управление [13]. При эволюционном управлении используют несколько целевых функций г/,, одну из которых оптимизируют, а остальные поддерживают внутри некоторого интервала. Эволюционное управление предполагает постановку факторного эксперимента или его дробной реплики, обычно дополняемых только одним опытом в центре планирования. При этом необходимо оценить различие полученных величин целевых функций, которое должно превышать уровень погрешности измерения. [c.72]

    Здесь все реакции, кроме (2.38) и (2.39), экзотермичны. Содержание воды в метаноле-сырце зависит от сложного взаимодействия многих факторов качества сырья и катализатора, температуры и давления, соотношения Н2/СО в газах циркуляции, нагрузки по газу и т. п. Большое число параметров (более 30), определяющих ход процесса, сложность кинетики образования побочных продуктов исключают непосредственное применение методов многофакторного анализа, в частности, эволюционного планирования эксперимента. С практической точки зрения представил бы определенный интерес предварительный качественный анализ влияния технологических параметров на образование побочных продуктов и в первую очередь воды. [c.106]


    Рис. 11-41 иллюстрирует метод эволюционного планирования для случая, когда в химическом процессе варьировались две переменные -7- температура реакции I и скорость подачи вещества У. Изучались одновременно три параметра оптимизации А — выход продукта В — производительность и С — стоимость. [c.214]

Рис. П-41. Графическое представление эволюционного планирования (на первых трех рисунках показаны результаты опытов в первой Рис. П-41. <a href="/info/796492">Графическое представление</a> <a href="/info/50930">эволюционного планирования</a> (на первых трех рисунках показаны <a href="/info/333504">результаты опытов</a> в первой
    Использованию метода эволюционного планирования в химии и химической технологии посвящен ряд работ, зз-з  [c.216]

    Несмотря на принципиальную непрерывность технического развития ему свойственна некоторая аритмия, более или менее выраженная цикличность. Она обусловлена структурой жизненного цикла техники и технологии. Для нее характерно чередование периодов интенсивного обновления производственного аппарата с периодами его эволюционного совершенствования вплоть до исчерпания в нем инновационного потенциала. Отсюда — неравномерное распределение потребности в инвестициях во времени. Оно мало совместимо со стабильной нормой накопления и вынуждает искать оптимальную схему ее дифференцирования по этапам периода стратегического планирования. Выдерживать единую норму реинвестирования прибыли становится не только затруднительно, но и нецелесообразно. Постоянство рентабельности капитала и 5 на всем протяжении периода Т ограничивает возможности финансового маневра и, вообше говоря, далеко от действительности, поскольку сокращает реальное число степеней свободы фирмы в выборе финансовой стратегии. [c.537]

    Активный (планируемый) эксперимент предполагает, что на вход исследуемого объекта подаются определенные воздействия, которые заранее планируются в соответствии с некоторым оптимальным критерием (методы планирования эксперимента). Такая постановка эксперимента позволяет соблюсти теоретические предпосылки статистических методов, резко сократить количество экспериментов и получить математическую модель с минимально возможной ошибкой. Однако из-за некоторых организационных осложнений планируемый эксперимент не всегда удобно проводить на действующих технологических объектах, поэтому обычно его широко используют при исследовании опытных и пилотных установок. Но это не означает что активный эксперимент неприменим на действующих технологических процессах. Существует метод (точнее стратегия) эволюционного планирования эксперимента , когда в производственных условиях одновременно с продуктом получают математическую модель и на ее основе оптимизируют качественные показатели того же продукта. [c.52]

    По окончании фазы выбираются новые базовые значения для варьируемых переменных, составляется и я раз реализуется новый план эксперимента. Обработка результатов эксперимента при эволюционном планировании, по сути дела, та же, что и при применении обычных факторных планов первого порядка (см. гл. V. 1, 2). Разница состоит в том, что расчет коэффициентов регрессии и проверка их значимости проводятся не после завершения всех опытов фазы, а после каждого цикла. Это связано с тем, что заранее неизвестно, сколько циклов будет содержать фаза, чтобы можно было выявить значимые эффекты. Для облегчения расчетов ошибку опытов считают после каждого цикла в данной фазе, начиная со второго, по параллельным наблюдениям методом размаха [c.255]

    Регистрация и обработка результатов эволюционного планирования проводится с помощью специальных рабочих таблиц. [c.257]

    Таким образом, метод эволюционного планирования дает возможность проводить активный эксперимент в промышленных условиях без нарушения режима производства, при этом нет необходимости в спе- [c.266]

    Для поиска оптимума в промышленных условиях применяют метод эволюционного планирования эксперимента, с помощью которого решается задача выделения слабого полезного сигнала на фоне шума. [c.267]

    Метод эволюционного планирования [c.120]

    В методе эволюционного планирования рекомендуется проводить весь технологический процесс в таком режиме многократного повторения факторного плана и сдвига плана по та-диенту. Режим все время покачивается , автоматически приближаясь к оптимуму. Даже если точка оптимума дрейфует , смещается в факторном пространстве вследствие изменения нерегулируемых факторов, режим будет следовать за нею. [c.275]

    Сопоставьте эволюционное планирование и пример 3.3. [c.275]

    Эволюционное планирование экспериментов [c.117]

    По окончании фазы выбираются новые базовые значения варьируемых переменных, составляется и п раз реализуется новый план эксперимента. При эволюционном планировании обработка результатов эксперимента, по сути дела, та же, что и в случае применения обычных факторных планов первого порядка. Разница состоит в том, что расчет коэффициентов регрессии и проверка их значимости проводятся не после завершения всех опытов фазы, а после каждого цикла. Это связано с тем, что заранее неизвестно, сколько циклов должна содержать фаза, чтобы можно было выявить значимые эффекты. [c.117]


    На рис. ПЫО приведены графики, иллюстрирующие метод эволюционного планирования для случая, когда в химическом лроцессе варьировались две переменные — температура реакции [c.117]

Рис. Ill-10. Графическое представление эволюционного планирования в первой (а—в) и jg 21 г 3100 второй (г) фазах Рис. Ill-10. <a href="/info/796492">Графическое представление</a> <a href="/info/50930">эволюционного планирования</a> в первой (а—в) и jg 21 г 3100 второй (г) фазах
    Эволюционное планирование эксперимента [c.318]

    II концентрация. Для оптимизации процесса было решено использовать эволюционное управление на основе планирования 2 . Центральной точкой плана служил тот режим № 1, в котором работала установка (этот режим в расчетах не используют). Процесс характеризуют три критерия стоимость продукцпп — (нужно мпнпмизпровать) содержание примесей в продукте — г/2 (следует поддерживать нпже 0,5) текучесть (должна составлять от 55 до 80). [c.73]

    Переход от интуитивных приемов экспериментального изучения объектов химии к математическому планированию эксперимента недаром связывают с появлением новой идеологии химических исследований . И такая связь правомерна. Исследователь в данном случае не просто начинает применять новые методы изучения объекта, а поднимается на новый уровень диалектизации научного познания. Как об этом свидетельствует вся история химии, диалекти-зация химического познания происходит как эволюционными, или экстенсивными, путями, так и в форме переходов с одного уровня знаний на другой, более высокий, т. е. интенсивными путями. Переход же к принципиально новому типу многофакторного мышления , к познанию явлений мира посредством не одной лучшей модели, а через веер моделей , как об этом говорит В. В. Налимов [35], — это, несомненно, дискретный переход на более высокий уровень познания. Сущность этого перехода в методологическом плане характеризуется а) заменой аддитивного анализа химического процесса, существенно идеализировавщего объект, системным многосторонним анализом б) появлением теоретического синтеза, включающего представления о сложной расчлененности объекта (химического процесса) и его целостности, о его динамических и статистических закономерностях в) возникновением многофакторной ситуации, при которой неполное, неточное знание становится более точным, более полным г) требованиями включения в специальные химические исследования методологических, или теоретико-познавательных, проблем. [c.160]

    Эволюционное планирование эксперимента. Планирование эксперимента в условиях крупномасштабных производств, цехов и заводов, где недопустимы сильные раскачивания процессов, осуществляется при помощи так называемого эволюционного планирования (ЕУОР), предложенного Боксом Такое название метод получил по аналогии с биологической эволюцией, так как в нем используются небольшие изменения независимых переменных в производственных условиях аналогично мутациям в процессе естественного отбора. [c.214]

    Кибернетически этот метод представляет собой управление с технологической обратной связью. Метод эволюционного планирования сводит задачу отыскания оптимального решения к выделению малого изменения полезного сигнала у на большом шумовом поле. [c.214]

    Задача планирования промышленных экспериментов — путем осторожных изменений процесса, не приводящих к браку, получить одновременно с продукцией и информацию о смещении оптимума процесса и затем на основании этой информации перейти к новым оптимальным условиям. Такая методика промышленного эксперимента получила название метода эволюционного планирования (ЭВОП) или адаптационной оптимизации. Метод был предложен Боксом и представляет собой использоващ1е методов экстремальных экспериментов в промышленных условиях. [c.255]

    Промышленные химико-технологические эксперименты ограничивают исследователя целым рядом требований, связанных с необходимостью сохранения условий и ритма производства. Опыты по оптимизации технологического процесса в ходе налаженного производства приходится выполнять таким образом, чтобы не нарушать производственного процесса. Ясно, что в таких условиях нельзя резко изменять значения уровней факторов и проводить большое число опытов и вычислений. Кроме того, возникает необходимость в последовательной оценке влияния каждого из шагов эксперимента на технологический процесс. К активным методам, позволяюшим планировать промышленные исследования, относятся симплекс-метод и эволюционное планирование. [c.119]

    В исследовательской практике при выполнении измерений часто малые изменения факторов не приводят к значимому изменению отклика ввиду большой погрешности измерений. Сходная ситуация наблюдается и в промышленном эксперименте, когда из-за жестких требований производства большие изменения значений уровней факторов недопустимы. Метод эволюционного планирования (ЭВОП) позволяет путем многократного проведения опытов в рабочей области процесса заметить малые изменения отклика и определить пути оптимизации. Опыты проводят циклами. Обычно цикл планируют в виде полного или дробного факторного эксперимента, причем, как правило, число исследуемых факторов не превышает двух. В центре эксперимента также проводят дополнительный опыт. Простые вычисления позволяют определить независимо эффекты влияющих факторов. При выполнении фазы ЭВОП, состоящей из т циклов, стандартная погрешность среднего по этим циклам становится меньше с ндартной погрешности единичного измерения в Jm раз. Таким образом, после т циклов создается принципиальная возможность снизить погрешность эксперимента настолько, чтобы эффект влияния одного или нескольких факторов оказался значимым. [c.120]


Смотреть страницы где упоминается термин Планирование эволюционное: [c.173]    [c.37]    [c.7]    [c.262]    [c.285]    [c.80]   
Организация исследований в химической промышленности (1974) -- [ c.285 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте