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化工智能制造的方向|傳統(tǒng)AI并不適合

來源:知識自動(dòng)化

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所屬頻道:新聞中心

關(guān)鍵詞:AI與化工 化學(xué)工程

    這兩年,由于人工智能在某些領(lǐng)域 (并非是工業(yè)領(lǐng)域)的突出表現(xiàn),有些人開始樂觀起來,覺得中國在要通過“互聯(lián)網(wǎng)+”和人工智能實(shí)現(xiàn)制造業(yè)、工業(yè)化的彎道超車。真的會(huì)有這么樂觀嗎?

    2007年在寫博士畢業(yè)論文時(shí),第一章緒論的第一句話就是,“《十六大報(bào)告》(2002)中明確提出‘以信息化帶動(dòng)工業(yè)化,以工業(yè)化促進(jìn)信息化’”。 后來十七大(2007)提出:“工業(yè)化和信息化融合”; 為這個(gè)兩化,國家在2008年還組建了“工業(yè)和信息化部”,說明國家對這個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略問題有深刻的認(rèn)識和重視。再后來十八大(2012)提出:“兩化深度融合”。直到現(xiàn)在如火如荼的智能制造熱潮中,兩化融合仍然是工信部的“立部之本”。十幾年過去了,還在不斷地提兩化,說明這件事情并不容易,推進(jìn)并不如政府想的那么順利。

    目前智能制造離散行業(yè)談的很多,但化學(xué)工業(yè)的智能制造談的卻很少。那么,化工智能制造,到底朝哪個(gè)方向發(fā)展呢?

    化工早已在自動(dòng)化快道上

    化學(xué)工業(yè)早已實(shí)現(xiàn)初級智能系統(tǒng)--自動(dòng)化控制。由于化工過程的連續(xù)性和裝置的大型化,且裝置投資巨大(動(dòng)輒數(shù)十億上百億的投資),化工行業(yè)(包含煉油、石油化工)很早就對過程自動(dòng)化提出非常高的要求,在上世紀(jì)70年代就開始采用DCS用于過程控制。自動(dòng)化提高了化工生產(chǎn)的穩(wěn)定性、安全性,也很容易提高工廠的利潤率(提高利潤是是市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下企業(yè)采用新技術(shù)的直接動(dòng)力)。目前的技術(shù)水平可以讓化工生產(chǎn)80%以上生產(chǎn)車間和操作實(shí)現(xiàn)無人化,主要在一些涉及固體的處理和輸送上做到自動(dòng)化還比較困難。大型化工裝置生產(chǎn)車間無人化是正?,F(xiàn)象,依靠泵、壓縮機(jī)實(shí)現(xiàn)物料在密閉管道系統(tǒng)中的流動(dòng),依靠各種溫度、壓力、液位、流量控制實(shí)現(xiàn)物質(zhì)和能量在各個(gè)操作單元的自動(dòng)運(yùn)行。

    技術(shù)上可行或最優(yōu),并不表示經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)。特別是一些小裝置,完全采用自控系統(tǒng)系統(tǒng)單位成本高;當(dāng)人力成本低時(shí),寧愿采用人工操作。所以現(xiàn)實(shí)世界的化工行業(yè)的自動(dòng)化率是由技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)效益(投資成本、人力成本)共同決定。

    傳統(tǒng)AI不適合化學(xué)工業(yè)

    傳統(tǒng)的人工智能(大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí))的核心是對歷史數(shù)據(jù)歸納提取規(guī)則,從而對未來預(yù)測。其理論基礎(chǔ)是:運(yùn)行數(shù)據(jù)包含了系統(tǒng)的所有重要隱藏信息,無須研究問題機(jī)理,可以直接從數(shù)據(jù)挖掘出系統(tǒng)的規(guī)律和知識。

    這種人工智能不適合化學(xué)工業(yè),并且對化學(xué)工業(yè)的智能化生產(chǎn)生產(chǎn)作用極其有限?;谌c(diǎn)理由:

    1.化工裝置的運(yùn)行機(jī)理和數(shù)學(xué)模型相對完整?;瘜W(xué)工程作為一門發(fā)展超過100年的工程學(xué)科,知識體系相對完整?;ぱb置作為人工設(shè)計(jì)系統(tǒng),設(shè)計(jì)之時(shí)設(shè)計(jì)者已經(jīng)清楚裝置的內(nèi)在特性和機(jī)理,已經(jīng)知道裝置的數(shù)學(xué)模型。所以無需再使用人工智能去挖掘、發(fā)現(xiàn)知識。即使在機(jī)理不清或邊界不定時(shí),一些常規(guī)的、傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析方法已經(jīng)足以應(yīng)對化工中的問題。

    2.化工裝置作為嚴(yán)格受控系統(tǒng),數(shù)據(jù)雖多但是單調(diào),信息量太低以致無法挖掘知識。由于化工過程被各種控制系統(tǒng)嚴(yán)格控制,生產(chǎn)平穩(wěn),所以產(chǎn)生的數(shù)據(jù)雖多但分布窄,無法采用人工智能從這種信息量少的大數(shù)據(jù)中提取出規(guī)律或知識。100個(gè)、10000個(gè)相同數(shù)據(jù)所含的信息量和1個(gè)數(shù)據(jù)一樣。

    3.化工裝置對系統(tǒng)的可靠性、安全性要求不接受人工智能系統(tǒng)產(chǎn)生的黑箱知識?;どa(chǎn)對安全性和可靠性的要求極其嚴(yán)格,萬一發(fā)生事故都是災(zāi)難性,對環(huán)境和員工生命帶來的損失是不可挽回的。人工智能完全依靠系統(tǒng)的輸入輸出數(shù)據(jù)產(chǎn)生一個(gè)黑箱模型。這種黑箱模型應(yīng)用時(shí),一是無法根據(jù)模型找到故障或者問題的原因,二是難以對模型的可靠性作評估。

    傳統(tǒng)人工智能比較適合系統(tǒng)極其復(fù)雜(以致難以研究機(jī)理)、對系統(tǒng)因果性和可靠性沒有嚴(yán)格要求的人類智力活動(dòng),例如金融、商業(yè)、醫(yī)學(xué),人工智能對這些領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生革命性變革,這些變革真在我們身邊發(fā)生。而科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域本質(zhì)上就是對因果性和可靠性的追求,科學(xué)家和工程師長期對數(shù)據(jù)的重視和應(yīng)用,人工智能對科學(xué)技術(shù)的變革程度,從知識發(fā)現(xiàn)和提取的角度將是有限的。

    知識自動(dòng)化才是主方向

    化學(xué)工程作為一種典型的工程學(xué)科,其特點(diǎn)是半理論半實(shí)驗(yàn)。由于一些現(xiàn)象過于復(fù)雜,涉及機(jī)械、材料、物理、化學(xué)、熱力學(xué)、動(dòng)力學(xué)和傳遞,多種因素關(guān)聯(lián)偶合在一起,無法通過純理論邏輯推導(dǎo)得到某些現(xiàn)象的原因或結(jié)論,需要在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下將各種因素分離獨(dú)立研究(徹底的研究方法),或者綜合在一起、只研究主要因素對結(jié)果的影響。也就是說,化學(xué)工程的大部分理論知識來自于實(shí)驗(yàn)室研究。

    舉一個(gè)簡單例子,例如一組新的二元體系,在沒有汽液平衡實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的前提下,有哪種模型敢說它的預(yù)測精度在5%內(nèi)?雖然化工文獻(xiàn)和數(shù)據(jù)庫中已經(jīng)有了上百萬組的二元汽液平衡實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),化工熱力學(xué)家研究了近50年的汽液平衡預(yù)測模型,但一旦遇到關(guān)鍵應(yīng)用,還是得去實(shí)驗(yàn)室做實(shí)驗(yàn)得到實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。

    由于化工現(xiàn)象的復(fù)雜性,有些現(xiàn)象在工業(yè)裝置上表現(xiàn)出與實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)裝置上不同的特性甚至在實(shí)驗(yàn)室無法觀察到的現(xiàn)象,即所謂的“放大效應(yīng)”,其本質(zhì)還是對某些因素考察不清導(dǎo)致沒有正確預(yù)測。此時(shí),我們可以從工業(yè)裝置得到反饋從而擴(kuò)展化學(xué)工程的知識。另外,從工業(yè)裝置運(yùn)行中,還可以得到大量的操作、維護(hù)、安全方面的、超出實(shí)驗(yàn)室研究范圍的經(jīng)驗(yàn)性知識。

    雖然化工行業(yè)在中國不是什么好形象,在大學(xué)也不是什么好專業(yè),但是其學(xué)科知識結(jié)構(gòu)、研究方法都比較復(fù)雜,在歐美化學(xué)工程在工程學(xué)科中是一個(gè)收入靠前的專業(yè)。

    將經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識,將知識融入到自動(dòng)化系統(tǒng)中,這就是知識自動(dòng)化,這才是智能制造的核心。

    可見,一個(gè)化工裝置的工藝機(jī)理知識基本已經(jīng)融入到最初的設(shè)計(jì)中和運(yùn)行的自動(dòng)化控制中,已經(jīng)80%以上實(shí)現(xiàn)了知識的自動(dòng)化;而裝置運(yùn)營知識,主要涉及人員管理、資產(chǎn)設(shè)備管理、操作、維護(hù)、供應(yīng)鏈的知識還是存在于各種SOP中,和作為經(jīng)驗(yàn)存在于人腦中,這方面離知識自動(dòng)化還有很在大的距離。

    到底能做什么

    那么,化學(xué)工業(yè)的知識自動(dòng)化和智能制造到底能做什么呢?

    生產(chǎn)工藝是一個(gè)化工企業(yè)的核心,化工行業(yè)的生產(chǎn)過程數(shù)字化、自動(dòng)化和智能化程度走在整個(gè)工業(yè)體系的前列,基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)車間無人化生產(chǎn),但是中央控制室還是坐著人,通過電腦屏幕觀察和監(jiān)測著生產(chǎn)過程,隨時(shí)準(zhǔn)備人工遠(yuǎn)程干預(yù)甚至去現(xiàn)場干預(yù)。實(shí)際上,我們的最終的產(chǎn)品質(zhì)量并非一成不變非常穩(wěn)定,生產(chǎn)過程的原料利用率和能源利用率也并非達(dá)到最佳。一個(gè)化工裝置并非做到自動(dòng)化、無人化就算實(shí)現(xiàn)了智能制造的目標(biāo),新目標(biāo)已經(jīng)不是滿足系統(tǒng)穩(wěn)定在一個(gè)狀態(tài),而是讓裝置系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行在滿足裝置安全、產(chǎn)品質(zhì)量約束下,原料、能源、資產(chǎn)利用率最優(yōu)的狀態(tài)下。多產(chǎn)品的精細(xì)化工工廠還要實(shí)現(xiàn)敏捷、柔性以快速應(yīng)對市場變化和訂單要求。

    石油化工行業(yè)的“智能制造”的架構(gòu)早已確定,即在過程控制、生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理這三個(gè)層次實(shí)現(xiàn)知識自動(dòng)化和智能化,分別對應(yīng)過程控制系統(tǒng)(PCS)、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)。

    圖1:石油化工行業(yè)的“智能制造”的架構(gòu)

    來源:科普化工

    過程控制系統(tǒng)(PCS): 將表征生產(chǎn)過程的參量為被控制量使之接近給定值或保持在給定范圍內(nèi)的自動(dòng)控制系統(tǒng),以DCS和PLC為代表,包括先進(jìn)過程控制APC。

    企業(yè)資源計(jì)劃( ERP ):是對企業(yè)資源進(jìn)行有效綜合的計(jì)劃與管理,功能包括產(chǎn)品定貨、原材料采購、配送、銷售、會(huì)計(jì)等一系列業(yè)務(wù)流,以SAP為代表。

    生產(chǎn)過程執(zhí)行管理系統(tǒng)(MES):作為DCS和MES之間的接口,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)績效管理和運(yùn)行數(shù)據(jù)的集成,功能模塊包括短期生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)排產(chǎn)和調(diào)度(APS)、維護(hù)管理、技術(shù)信息管理、在線實(shí)時(shí)優(yōu)化RTO、產(chǎn)品質(zhì)量管理LIMS。

    不管在哪個(gè)層級,要讓計(jì)算機(jī)來解決問題,都需要將問題數(shù)字化并抽象為數(shù)學(xué)模型,所以智能化的核心是五個(gè)化:“數(shù)字化、可視化、模型化、自動(dòng)化、集成化”。只有將經(jīng)驗(yàn)、信息通過檢測技術(shù)來數(shù)字化,通過數(shù)據(jù)可視化分析找到規(guī)律,然后將規(guī)律轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)模型,再通過計(jì)算機(jī)對數(shù)學(xué)模型自動(dòng)求解、自動(dòng)決策,將決策或結(jié)論自動(dòng)傳輸給上一層或者下一層,從而達(dá)到集成化。這個(gè)完整的過程就是知識自動(dòng)化,知識自動(dòng)化將人從重復(fù)性工作中解脫出來,專注于創(chuàng)新和高附加值的活動(dòng),顯然它對人才的要求變得更高。

    很長的路要走

    動(dòng)設(shè)備的監(jiān)測、預(yù)維護(hù)是大數(shù)據(jù)技術(shù)在化工領(lǐng)域少許的幾個(gè)可行應(yīng)用之一。其需要發(fā)展的技術(shù):一是新型傳感技術(shù):將振動(dòng)、聲音、圖像、電流等信號融入監(jiān)測模型中,一個(gè)關(guān)鍵特征信號可以代替幾十個(gè)關(guān)聯(lián)較弱的信號。而基于大數(shù)據(jù)的人工智能技術(shù)最大的成就就是聲音、圖像的處理識別,工業(yè)上基于這兩類信號的應(yīng)用還比較少,是時(shí)候應(yīng)用它們了。二是信號處理方法和算法:如何將信號現(xiàn)象同故障類型關(guān)聯(lián)起來,需要使用高級模式識別技術(shù)。

    但即使如此,類似行業(yè)復(fù)制仍然存在很大的難度,不能簡單移植。

    一是因?yàn)樯细鞣N智能制造系統(tǒng)的投入和產(chǎn)出比。智能制造的一項(xiàng)主要投入就是各個(gè)層次的軟件,軟件投資的一個(gè)特點(diǎn)就是它與裝置規(guī)模幾乎無關(guān),一套軟件的價(jià)格不會(huì)隨著裝置規(guī)模大小發(fā)生變化,但產(chǎn)生的效益基本同裝置規(guī)模成正比,如此看來,軟件系統(tǒng)的投資收益也存在幾乎是線性的規(guī)模效應(yīng)。中小企業(yè)必須用適合中小企業(yè)的低成本的軟件系統(tǒng)。二是因?yàn)槿齻€(gè)層次的優(yōu)化除了PCS直接純粹和設(shè)備通訊外,但是ERP和MES有更多的與人的接口,并涉及到企業(yè)的管理文化,系統(tǒng)的投用涉及到管理、文化的變化,或者系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)的管理文化來定制化。涉及到人的東西,就不能簡單的復(fù)制了。

    后記:靠譜的路在腳下不在天上

    雖然人工智能的概念現(xiàn)在非常熱,講了無數(shù)故事,吸引了無數(shù)投資,但是對化學(xué)工業(yè)(甚至可以擴(kuò)大到流程工業(yè))的影響基本可以認(rèn)為忽略不計(jì)。化學(xué)工業(yè)談智能制造,絕不是依靠基于大數(shù)據(jù)的人工智能,而是依靠知識、經(jīng)驗(yàn)的數(shù)字化、自動(dòng)化。石油化工行業(yè)的“智能制造”的框架早已確定,就是在過程控制、生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理這三個(gè)層次分別通過PCS、MES和ERP來實(shí)現(xiàn)知識自動(dòng)化和智能化,這是一條靠譜的路。

    (審核編輯: Doris)

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