Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Схемы блока Эро для исследования

    В связи с этим отметим один довольно очевидный важный результат необходимым и достаточным условием устойчивости стационарного режима произвольной схемы является устойчивость стационарных режимов комплексов и блоков, не входящих в комплексы. Этот факт позволяет свести исследование устойчивости всей схемы к исследованию устойчивости отдельных комплексов и блоков, не входящих в комплексы . В работе [40 ] получены необходимые и достаточные условия устойчивости стационарных состояний сложных схем, состоящих из объектов с сосредоточенными параметрами и объектов типа гомогенных реакторов, а в работе [41 ] —необходимые и достаточные условия стационарных режимов каталитического реактора с рециклом. [c.378]


    Система уравнений (4.27) преобразуется к машинному виду (см. гл. 2).- Для определения коэффициентов необходимо произвести расчет выпарной установки при номинальном режиме. Блок-схема для исследования динамических характеристик представлена на рис. 4.4, с помощью которой можно исследовать зависимость tnu [c.93]

Рис. 8-1. Схема экспериментальной установки Резерфорда для исследования рассеяния а-частиц очень тонкой металлической фольгой. Источником а-частиц служил радиоактивный полоний, помещенный в свинцовый блок, который защищал все окружающее от радиации и пропускал только узкий пучок а-частиц. Золотая фольга имела толщину около 6 10" см. Большая часть а-частиц проходила сквозь золотой листок без отклонения или с очень небольшими отклонениями (а). Небольшая часть а-частиц отклонялась на значительные углы (в), и отдельные частицы даже рикошетировали от фольги (с) и обнаруживались по свечению люминесцентного экрана или счетчика, находившегося с той же стороны от фольги, что и источник. Рис. 8-1. <a href="/info/1506996">Схема экспериментальной установки</a> Резерфорда для <a href="/info/1901624">исследования рассеяния</a> а-<a href="/info/1823517">частиц очень</a> тонкой <a href="/info/742900">металлической фольгой</a>. Источником а-частиц служил <a href="/info/702148">радиоактивный полоний</a>, помещенный в свинцовый блок, который защищал все окружающее от радиации и пропускал только <a href="/info/716579">узкий пучок</a> а-частиц. <a href="/info/560891">Золотая фольга</a> имела толщину около 6 10" см. Большая часть а-частиц <a href="/info/1907701">проходила сквозь</a> золотой листок без отклонения или с очень небольшими отклонениями (а). Небольшая часть а-частиц отклонялась на значительные углы (в), и <a href="/info/607578">отдельные частицы</a> даже рикошетировали от фольги (с) и обнаруживались по свечению люминесцентного экрана или счетчика, находившегося с той же стороны от фольги, что и источник.
    Для расчета и оптимизации показателей надежности ХТС, которые могут в процессе функционирования находиться только в одном из двух возможных состояний — отказа и работоспособности, используем топологическую модель надежности ХТС в виде блок-схемы надежности или расчетно-логической схемы надежности системы. Структура блок-схемы или расчетно-логической схемы надежности сложных ХТС в большинстве случаев принципиально отличается от структуры технологической схемы ХТС — объекта исследования надежности. [c.47]

    Условие работоспособности системы представляют в виде ФАЛ, которая определяется на основе исследования возможных состояний системы с использованием блок-схем надежности (БСН — см. раздел 3.4)  [c.159]

    Применяя методологию системного подхода к исследованию и организации процесса проектирования ХТС, можно представить методику технологического проектирования ХТС в виде обобщенной блок-схемы (рис. 1-15). [c.36]

    Сигнальные графы весьма полезны при анализе сложных ХТС, при выводе основных соотношений теории обратной связи, а также при исследовании той роли, которую выполняет какой-либо отдельный параметр во всей системе. Структурная блок-схема оказывает помощь при анализе характеристик элементов ХТС. После того как из результатов расчета становится известной структурная блок-схема системы, необходимо в отдельности реализовать коэффициенты функциональных связей отдельных блоков, входящие в матрицы преобразования соответствующих элементов. Применение сигнальных графов обеспечивает гибкий метод определения большого разнообразия технологических схем, эквивалентных данной системе. Таким образом, хотя общий метод синтеза для реализации заданной передаточной функции ХТС отсутствует, сигнальные графы значительно облегчают синтез системы. [c.169]


    В имитационных моделях, предназначенных для углубленного исследования и интерпретации данных наблюдений в экспериментах с экологическими микросистемами, используются уравнения кинетики сложных гетерогенных систем. Блок-схема связей элементов в экологической системе приведена на рис. У1-3 [59]. Имитационные модели не только учитывают разнообразные компоненты системы и потребление кислорода на отдельных стадиях, но и используют закон сохранения количества вещества, в данном случае накопление азота в биомассе и выделение его при метаболизме или в результате гибели микроорганизмов [c.159]

    Сигнальные графы нашли широкое применение в исследовании электрических цепей и линейных электромеханических систем [12]. Они оказались весьма эффективным аппаратом при анализе и синтезе химико-технологических систем, где построение сигнальных графов требует в качестве необходимого промежуточного этана вывода структурных графов или блок-схем по известным уравнениям, описывающим систему [И]. Важное преимущество развиваемого подхода к анализу и синтезу физико-химических систем состоит в том, что сигнальный граф ФХС можно построить непосредственно по связной диаграмме системы, минуя стадии вывода системных уравнений и построения блок-схем [101. [c.218]

    Блок-схема системы уравнений детерминированной модели реактора приведена на рис, 4-12. Программа решения системы уравнений была выполнена на языке АЛГОЛ-60 , а реализована программа на ЭЦВМ ОДРА-1204 . По найденным при экспериментальных исследованиях на пилотной установке закономерностям развития опасных параметров, характеризующих предаварийные режимы на разных стадиях процесса [давление в реакторе (Р) и температура реакционной массы (Т)], были получены недостающие коэффициенты математической модели, значения которых составили  [c.210]

    Передаточная функция схемы образуется как некоторая сумма произведений передаточных функций отдельных блоков, не входящих в комплексы, и передаточных функций комплексов. Поэтому полюсы передаточной функции схемы совпадают с полюсами передаточных функций комплексов и передаточных функций блоков, которые не входят в комплексы. В связи с тем, что передаточные функции отдельных блоков не имеют полюсов в правой полуплоскости, полюсы в ней у передаточной функции схемы могут появиться в том и только в том случае, если передаточные функции комплексов будут содержать полюсы в данной полуплоскости. Отсюда получим следующий важный результат необходимым и достаточным условием устойчивости схемы, состоящей из устойчивых блоков, является устойчивость всех ее комплексов [59]. Таким образом, задача исследования устойчивости всей схемы сводится к изучению устойчивости отдельных ее комплексов. Это в ряде случаев позволяет существенно снизить размерность задачи исследования устойчивости сложной схемы. [c.252]

    Поясним сказанное, вспомнив, что передаточные функции блоков строились при нулевых начальных условиях (см. стр. 231). Другими словами, фактически везде изучалась устойчивость вынужденного движения выходных переменных комплекса (схемы), у которого при < = О (т. е. в момент начала действия возмущения) все переменные имели нулевые отклонения от положения равновесия. Для полного исследования устойчивости стационарных режимов схемы такой анализ может быть недостаточным. Это объясняется исключительно тем, что нули (1е1 Е — В) могут сократиться с нулями либо всех элементов матрицы В, либо матрицы С, и формально передаточная функция РГ не будет иметь полюсов в правой полуплоскости. Чтобы выяснить поставленный вопрос, надо изучить еще изменения переменных комплекса (схемы), считая, что на входе его уже нет никаких возмущений как функции времени, но начальные условия уже не являются нулевыми, т. е. в действительности здесь исследуется переходный режим при ненулевых начальных условиях. [c.253]

    Ввиду важности количественной характеристики качества псевдоожижения — параметра б, как для исследований структуры кипящего слоя, так и для ее регулирования в производственных условиях, необходимо было автоматизировать процесс ее измерения. Простейшим и наиболее удобным в лабораторных условиях явилась непосредственная подача вырабатываемого емкостным зондом переменного напряжения U (), пропорционального плотности р (/), в интегрирующие блоки аналоговой ЭВМ. Использованная нами схема такой системы, содержащей фильтр верхних частот, набранный на операционных усилителях ЭВМ, приведена в [1 ]. Разработанные в дальнейшем различными группами исследователей [108] электронные схемы с применением аналоговых или цифровых ЭВМ или в виде специально сконструированных приборов, позволяют в настоящее время измерять значения р и б практически непрерывно и использовать этот метод для контроля и автоматического регулирования качества псевдоожижения. [c.88]


    Описанная ниже экспериментальная установка, пригодная для исследования всех вышеперечисленных явлений, работает в режиме гетеродинного детектирования рассеянного света. На рис. 11.2.1 представлена блок-схема гетеродинного спектрометра /50/. [c.25]

    Н9, 91]. На рис. 4.1 приведена разработанная нами блок-схема проведения таких исследований. [c.72]

Рис. 37. Блок-схема установки для исследования химических реакций в скрещенных молекулярных пучках Рис. 37. <a href="/info/392384">Блок-схема установки</a> для <a href="/info/250509">исследования химических реакций</a> в скрещенных молекулярных пучках
    Блок-схема набора уравнений (У,173) и ( ,174) для исследования процесса на аналоговой машине аналогична блок-схемам, представленным на рис. -23 и -24, с той только разницей, что в данном случае коэффициент Я5 = 0. [c.148]

    Экспериментальные установки для испытания моделей гидротурбин по конструктивной схеме могут быть выполнены весьма разнообразно. Для примера рассмотрим схему установки (рис. 65) принадлежащей лаборатории гидромашин им. проф. И. Н. Вознесенского Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина. Эта установка предназначена для испытания моделей всех систем и типов рабочих колес реактивных гидротурбин, имеющих диаметр рабочего колеса от 250 до 350 мм. На ней можно выполнять исследования как моделей блока турбин в целом, так и отдельных элементов ее проточной части, с замером поля скоростей и давлений в разных сечениях потока внутри турбины. [c.114]

Рис. I. Общая блок-схема компьютерной системы для исследования структурной организации глобулярных белков. Рис. I. <a href="/info/1698996">Общая блок</a>-схема <a href="/info/1541569">компьютерной системы</a> для <a href="/info/154188">исследования структурной</a> организации глобулярных белков.
    Ниже приведена программа исследования кинетики реакции Л—> С в соответствии с блок-схемой, данной на рис. 1.5 и 1.4. [c.11]

    Рис.б. Струкггурно-следственная блок-схема объекта исследования [c.22]

    Описание алгоритмов решения и блок-схем методов исследования хроматофаммы. [c.90]

    Значения к и Я, Т1, Т2 вводим в список исходных данных как дополнительные исходные данные и, взяв за основу блок-схему решения примера 1.1 в наиболее полном виде (рис. 1.4), разрабатываем блок-схему задачи исследования кинетики реакции сканированием температуры с расчетом кинетических кривых реакции в каждой исследуемой узловой точке области исследования задачи по температуре с определением частных значений ВМЛХ в каждом варианте расчета (рис. 1.5). [c.10]

    В лаборатории авторов для исследования равновесия жидкость—пар в многокомпонентных системах успешно применяется прибор Мультифракт Р-45 . Он представляет собой современный газовый хроматограф с дифференциальной газовой схемой, блоком программирования температуры и пятью детекторами пламенно-ионизационным катарометром захвата электронов термо-нонным (N- и Р-содержащие вещества) пламенно-фотометрическим (S- и Р-содержащие вещества). Возможна одновременная работа двух ионизационных детекторов. В газовой схеме предусмотрена обратная продувка хроматографической колонки для удаления труднолетучих веществ. Имеется испаритель жидких проб, что позволяет использовать прибор не только для исследования равновесия жидкость—пар, но и как обычный хроматограф. [c.115]

Рис.1. Блок-схема установки исследования электрофотографических свойств органических фотопроводников по скрытоиу изображению. 1 - высоковольтный выпрямитель 2 - блок питания растрирующего электрода Рис.1. <a href="/info/392384">Блок-схема установки</a> исследования электрофотографических <a href="/info/146599">свойств органических</a> фотопроводников по скрытоиу изображению. 1 - <a href="/info/835625">высоковольтный выпрямитель</a> 2 - <a href="/info/376897">блок питания</a> растрирующего электрода
    Предположим, что требуется коренным образом улучшить существующий катализатор или подобрать состав катализатора для проведения некоторой новой, сравнительно мало изученной реакции. В настоящее время последняя ситуация обычно означает применение к новому, точнее — не применявшемуся ранее, соединению одного из принципиально известных типов превращений, например гидрирования, окисления или т. п. Реже имеют место случаи, когда уже известные и обычно применяемые в практике соединения претерпевают превращения несколько новым путем, хотя и в принципиально известном классе реакций. Наконец, совсем уже редко имеют место случаи открытия принципиально новых типов реакций. Поэтому первые ситуации более вероятны и мы будем исходить из их наличия, хотя обпщй подход к решению задачи не меняется и в последнем случае. Рассмотрим подробно стратегию исследований по подбору состава катализатора в названных ситуациях. Ниже приводится общая блок-схема такого исследования (см. схему) надо, однако, иметь в виду, что в конкретных ситуациях тот или иной блок схемы может быть опущен. [c.126]

    Функциональная схема СИАП такова. Исходная информация поступает в блок входной диспетчер . Носители информации в СИАП — перфокарты и магнитные ленты. Основная функция этого блока — исследование типа входной информа- [c.127]

    Получение эквивалентной матрицы преобразования значительно упрощает исследование сложных систем, так как позволяет формализовать задачу расчета ХТС произвольной структуры и свести ее к безытерационному решению системы линейных уравнений путем применения аппарата теории матриц к рассмотрению иконографической математической модели ХТС в виде структурной блок-схемы. [c.103]

    По результатам исследования синтезируется блок-схема автоматической системы защиты (рис. 4-6). При превышении первых уставок по температуре Т или концентрации азотной кислоты в реакционной массе С через элементы сравнения УСз УСз сигнал поступает на блок ИЛИ1 и проходит на исполнитель-жый механизм ИМ , осуществляющий отсечку подачи обоих [c.195]

    Результаты исследования диполофоретического разделения водных эмульсионных систем легли в основу разработки блока электрокоагу-лятора в схеме оборотного водоснабжения установки мокрой очистки газов [20,37,38]. [c.93]

    Большая тепловая мощность блока риформинга создает дополнительные трудности в обеспечении изотермических сечений в объеме топочно-радиаятной камеры. Практически задача может быть решена при условии обеспечения равномерного сбора и эвакуации продуктов сгорания из топочного объема. Аналитическое решение задачи требует значительного упрощения расчетной схемы, а следовательно, искажения физической сущности явлений, происходящих в реальном газоотводящем туннеле. Одновременно аэродинамические исследования аналогичных действующих печей представляют большие экспериментальные трудности. [c.85]

Рис. 4.1. Блок-схема исследований 01рабог энных СФ-катализа (оров Рис. 4.1. Блок-схема исследований 01рабог энных СФ-катализа (оров
    На базе исследований была разработана новая модификация катализатора "ВТС" (высокотемпературная термостаби-лизат1ия) [92. 93], На рис. 5,1 2 приведена блок-схема его производства. [c.123]

    Были проведены опытно-промышленные испытания по утилизации осадков сточных вод путем добавки шлама с блока очистных сооружений завода Башсельмаш в глину, являюшуюся сырьем для получения красного кирпича на Новонагаевском кирпичном заводе. При получении кирпича в исходное сырье добавляли шлам в количестве 5—7 %. Сушку и обжиг кирпича производили по существующему технологическому режиму. Технологическая схема производства кирпича с добавлением гальваношламов дана на рис. 45. Были наработаны две партии кирпича по 300 шт в каждой. Проведенные исследования показали следующие результаты улучшился внешний вид кирпича значительно сократилось количест- [c.227]

    Эффективность работы биохимического производства, характеризуемого многоуровневой иерархической схемой связей элементов и явлений различной природы, определяется не только успешным функционированием отдельных стадий и технологических аппаратов производства, но и слаженной, взаимосвязанной работой всех его подсистем и элементов. Применение методологии системного анализа позволяет систематизировать и подчинить единой цели все технологические процессы. При этом исследования биохимической системы в целом основываются на анализе процессов и явлений, протекающих на всех ее иерархических уровнях. Разделение системы на иерархические уровни, соответствующие блокам общей математической модели, позволяет, проведя детальный анализ нижних уровней, обобщить информацию при передаче ее на верхние уровни и выявить основные факторы, влияющие на глобальный критерий оптимальности системы. Рассмотренная в работе иерархическая схема БТС включает шесть основных уровней от процессов на микроуровне, связанных с внутрнклеточиыми превращениями и эффектами переноса энергии, массы в элементарном объеме технологического аппарата, до процессов функционирования отдельных агрегатов и подсистем. [c.5]

    Разработкой алгоритмического обеспечения решения расчетных задач и задач совместного выбора параметров теплообменников-конденсаторов и АСР мы завершили создание инструмента, позволяющего в принципе практически реализовать общую функциональную схему алгоритма проектирования (см. рис. 1.2). Вместе с тем следует напомнить, что при построении математических моделей конденсаторов и блока их динамической связи с основным аппаратом технологического комплекса был сделан ряд упрощающих посылок, требующих экспериментальной проверки их корректности. Иными словами, необходима экспериментальная проверка адекватности разработанных моделей их физическим аналогам. С другой стороны, формирование большинства блоков, входящих в общий алгоритм проектирования, не может быть выполнено без проведения исследования стационарных и динамических характеристик теплообменника-конденсатора, а также свойств замкнутой системы регулирования на множестве конструктивно-технологиче-ских параметров аппарата. Решение этих задач возможно лишь в рамках имитационного моделирования, которое требует конкретизации информации, соответствующей табл. 3.1—3.3. [c.165]

Рис. 1.5. Исследование кинетики химической реакции ( к примеру ) а - область исследования б - блок хе-ла расчета Ниже приведена програша исследования кинетики реакции А— В 5р =гС в соответствии о блок-схемой, данной не рис. Рис. 1.5. <a href="/info/1503536">Исследование кинетики химической реакции</a> ( к примеру ) а - <a href="/info/627211">область исследования</a> б - блок хе-ла расчета Ниже приведена програша <a href="/info/942138">исследования кинетики реакции</a> А— В 5р =гС в соответствии о <a href="/info/50684">блок-схемой</a>, данной не рис.
    Оценка извлекаемых запасов нефти (бло1к 4) и остаточной нефтенасыщенности (блок 3) базируется на статистической обработке промысловой информации, на экспериментальных исследованиях на модели пласта и дополнительных промысловых гидродинамических (а при необходимости и геофизических) исследованиях. При экспертной оценке блок-схемы, приведенной на рис. 4.60, специалистами НПО Союзнефтеотдача возник вопрос о поощрении лишь за технологический эффект (блок 14). Авторы данной работы в поддержку этого положения выдвигают слб1дующее. [c.200]

    Дозирование одного гидразингидрата при наличии на блоке оборудования, выполненного из латуни (ПНД, конденсатор, охладители эжекторов и т. п.), повыщает устойчивость медьсодержащих сплавов. Присутствие гидразингидрата на высокотемпературном участке питательного тракта от деаэратора до водяного экономайзера приводит к повыщению стабильности магнетитовых пленок и обеспечению преимущественного их образования. Как показывают специальные исследования и про-мыщленный опыт, гидразин способен восстанавливать окислы железа и переводить их в магнетит, стабилизируя тем самым защитные свойства пленки [16]. Кроме того, дозирование гидразина в обессоленный конденсат позволяет регулировать значение pH среды по конденсатопитательному тракту. Применение этой схемы коррекционной обработки теплоносителя, в основе которой лежат использование одного гидразина и отказ от ами-нирования питательной воды, позволяет использовать конденсатоочистку в большей степени по прямому назначению, повысить межрегенерационный период фильтров ФСД с Н-катионитом и полноту поглощения различных ионов. [c.134]

    Исследованиями и длительным опытом работы АЭС, отличающихся типами реакторов и технологическими схемами (одноконтурные и двухконтурные), было установлено, что наибольшие трудности при их эксплуатации, обусловленные образованием отложений как на поверхностях твэлов активной зоны реактора, так и вне ее, возникают в системах с кипящими реакторами, особенно для АЭС, работающих в одноконтурном исполнении. В этих реакторах фазовое изменение теплоносителя (вода — пар) приводит к изменению физико-химических свойств продуктов коррозии, содержащихся в воде, и к созданию более благоприятных условий для образования металлоокисных отложений на твэлах, работающих с высокими тепловыми нагрузками. Ниже дается сопоставление характеристик отложений на двух блоках Белояр-ской АЭС, Оба блока имеют реак- [c.150]

Рис. 1.9. Блок-схема решения примера о фазовом равновесии а - зона выбора границ области исследования б - зона расчета функций Г=/(1). в - зона анализа области исследования на натичие корня г - блок-схема подпрограммы расчета равновесных составов Рис. 1.9. <a href="/info/25594">Блок-схема решения</a> примера о <a href="/info/6248">фазовом равновесии</a> а - зона <a href="/info/1676252">выбора границ</a> <a href="/info/627211">области исследования</a> б - <a href="/info/329435">зона расчета</a> функций Г=/(1). в - <a href="/info/705859">зона анализа</a> <a href="/info/627211">области исследования</a> на натичие корня г - <a href="/info/50684">блок-схема</a> <a href="/info/1471758">подпрограммы расчета</a> равновесных составов

Смотреть страницы где упоминается термин Схемы блока Эро для исследования: [c.70]    [c.36]    [c.20]    [c.24]    [c.158]    [c.261]    [c.58]    [c.183]    [c.140]    [c.10]   
Введение в термографию Издание 2 (1969) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте