Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Группой отбор

    Если материал, из которого должна быть отобрана проба, может быть разделен на логически оправданные группы, отбор проб можно проводить двумя совершенно различными методами. Несколько проб может быть взято в случайном порядке из всей массы материала. В другом случае выборочная совокупность может быть послойно разделена на выборочные группы, а затем внутри них снова случайным методом отобраны пробы. Как будет показано ниже, послойный отбор дает по меньшей мере такие же точные результаты, как и случайный отбор, а если дисперсия между выборочными группами сопоставима с дисперсией внутри таких групп, результаты получаются гораздо точнее. [c.611]


    Если в панмиктической группе отбор интенсивности 5 направлен против особей с рецессивным признаком, но в каждом поколении в эту группу поступает г-я доля гомозиготных по рецессивному гену иммигрантов, то частоты зигот в следующем поколении будут равны 2рд, д (1— —5) -Нг. В таком случае [c.484]

    Таким образом, сеголетки, первыми покидающие водоем, по-видимому, имеют селективное преимущество и, следовательно, должен существовать вектор отбора, действующий против эффекта группы. Такой отбор способствует формированию более раннего и более синхронного метаморфоза генерации. Кроме того, как показано па рис. 6, пик численности хищников, питающихся головастиками, при.ходится на вторую половину личиночного развития головастиков. Пе оказывая влияния на динамику численности, эти хищники не могут не оказывать селективного воздействия на темпы онтогенеза головастиков чем продолжительнее личиночное развитие, тем выше вероятность уничтожения головастика хищником. Следовательно, в каждом поколении хищники должны интенсивно выедать более медленно развивающихся головастиков, определяя тем самым отбор на ускорение темпов онтогенеза. Поскольку более быстрому онтогенезу препятствует эффект группы, отбор хищниками равнозначен отбору на снижение чувствительности головастиков этому эффекту. Однако этому направлению отбора противодействует ряд факторов, совокупно обусловливающих отбор на поддержание эффекта группы. [c.60]

    Дифференциальный метод представления состава непрерывных смесей используют при расчете процессов перегонки п ректификации нефти и нефтяных фракций с получением продуктов широкого фракционного состава, так как в этом случае сложный характер нефтяных смесей не проявляется и можно считать, что непрерывная смесь представляет собой практически идеальный раствор. Последующее уточнение характеристик смеси — учет влияния углеводородного или группового состава и наличия азеотропных смесей, очевидно, потребуется при дальнейшем повышении четкости перегонки и ректификации, повышении глубины отбора продуктов, а также при выделении индивидуальных компонентов или группы компонентов из узких нефтяных фракций, [c.33]

    Что же дает такое разделение труда По складу ума люди делятся на фантазеров и скептиков . Разумеется, это условное деление, как и деление на четыре типа темперамента чаще встречаются смешанные типы. Ао все-таки в группу генераторов идей можно отобрать почти фантазеров . Такой отбор плюс запрет на критику и требование подхватывать и развивать любые высказывания создают благоприятные условия для появления смелых, нетривиальных идей за 25—30 минут штурма набирается не менее 50 идей. Группа экспертов получает, во-первых, идеи, высказанные смело, до конца, без оговорок, а во-вторых, часть идей, уже развитых участниками штурма и имеющих хотя бы первоначальное подкрепление. [c.23]


    Вторая серия начнется мудро и оптимистично Главный Директор решил отправить на поиски мышей спец-группу — семерку котов. Представляете, какая роскошная серия — отбор котов Медкомиссия, собеседование, экзамены. Самое пикантное, что отборочная комиссия сама не знает, какие качества нужны для поиска мышей... Дети на всей планете следят — кого отберут. Очень выигрышная ситуация для рассказчика семь котов — семь разных характеров (полисистема со сдвинутыми характеристиками)... Конец второй серии. [c.123]

    Допускается одно пробоотборное устройство на группу агрегатов (аппаратов), если расстояние от места отбора проб до наиболее отдаленной точки возможных утечек в этой группе агрегатов (аппаратов) не превышает 3 м (по горизонтали) в помещениях объемом до 2000 м и 4 м (по горизонтали) в помещениях объемом более 2000 м . На каждый компрессор или насос (группу насосов) предусматривают один датчик. В прочих насосных, а также в других взрывоопасных помещениях пробы отбирают у каждого агрегата или аппарата в местах возможных утечек взрывоопасных паров и газов. [c.167]

Рис. 1.17. Гистограммы распределения общего содержания ванадия (а, 6, в) и никеля (а, б, в ) по группам компонентов вакуумных остатков различной степени отбора. Рис. 1.17. <a href="/info/141963">Гистограммы распределения</a> <a href="/info/403224">общего содержания</a> ванадия (а, 6, в) и никеля (а, б, в ) по <a href="/info/332268">группам компонентов</a> вакуумных остатков <a href="/info/397876">различной степени</a> отбора.
    По своему составу анализируемые соединения могут быть разделены на две группы газы и пары с температурой кипения ниже 200°С твердые и жидкие частицы (аэрозоли, туманы и т. д.), размер которых может изменяться от 0,01 до 20 мкм и более. Отбор проб должен производиться в условиях, при которых отбираемая проба наилучшим образом отражала бы природу исследуемого воздуха. [c.22]

    Премия за каждый процент перевыполнения нормы по отбору целевого продукта от сырья выплачивается рабочим установок I группы в размере до 20%, И группы — до 10% и П1 группы — до 5% к тарифной ставке за отработанное время. [c.196]

    Все методы анализа фракционного состава порошков можио разбить на две группы методы седиментационно-го анализа без разделения порошков иа отдельные фракции, методы анализа с отбором фракций по ходу анализа. [c.19]

    На газопроводах, подающих сжиженНые газы в емкости, должны устанавливаться обратные клапаны. Разрешается установка одного клапана на каждой общей линии, по которой сжиженный газ подается на группу емкостей. Если один и тот же газопровод служит для подачи и для отбора сжиженного гааа, обратный клапан не устанавливается. Обратные клапаны должны устанавливаться между источником давления и запорной арматурой. [c.277]

    Роль фермента заключается в том, что он предоставляет поверхность, к которой может прикрепляться тот или иной субстрат (молекула, подвергаемая воздействию на поверхности), и облегчает образование или разрыв связей в этой молекуле. Место на поверхности фермента, проявляющее такую активность, называется активным центром фермента. Фермент выполняет две функции распознавание и катализ. Если фермент будет без разбора связывать каждую оказавшуюся вблизи молекулу, то лишь небольшая часть времени израсходуется на катализ реакции, для которой предназначается данный фермент. Но фермент окажется точно так же бесполезным, если, связывая нужную молекулу, он не будет способствовать образованию или разрыву в ней надлежащих связей. Распознавание ферментами своих истинных субстратов осуществляется при помощи расположенных определенным образом в активном центре фермента боковых аминокислотных групп, способных взаимодействовать с молекулой субстрата электростатически, либо в результате образования водородных связей или же притяжения гидрофобных групп. Такой отбор молекул путем связывания с ферментом называется его специфичностью. [c.317]

    Эти два класса систем применимы для решения задачи распознавания в чистом виде , когда известно число классов и приведено их описание. Для данных систем исследователь может поставить следующую задачу. Имеется некоторый процесс, который может протекать с различными катализаторами. Причем в данной группе катализаторов априорно (на основе экспериментальных исследований) выделена подгруппа А, катализаторы из которой обеспечивают большую селективность (пли более активны), и подгруппа В, катализаторы из которой обладают более низкими показателями. Разработан новый катализатор и определены его характеристики. Требуется, не проводя экспериментальных исследований, определить (спрогнозировать), к какой из данных подгрупп он относится. Решение подобных задач — задач предварительного отбора (скрининга) — существенно повышает эффективность поиска п синтеза необходимых катализаторов. [c.80]

    Сортировка нефтей по качеству содержащихся в них бензинов позволила создать стройную систему организованной и целесообразной переработки нефтяного сырья Азербайджанской ССР. При стремлении к максимальным отборам авиационного бензина, тракторного лигроина и керосина схема сортировки нефтей Азербайджанской ССР, базирующаяся на трех группах,, выглядела следующим образом  [c.95]


    На втором этапе для рационального отбора значений неопределенных параметров ХТП, с тем чтобы сократить затраты машинного времени, применяется метод кластерного анализа [172]. Полученные (с использованием метода статистических испытаний) точки сочетаний значений неопределенных параметров ХТП разбиваются на некоторое множество взаимно непересекающихся групп (кластеров). Число кластеров Nk. определяется из условия  [c.135]

    По мере совершенствования средств вычислительной техники и снижения ограничений по занимаемой памяти методы второй группы находят все более широкое распространение. Основной причиной этого является меньшая склонность методов второй группы к накоплению ошибок округления и соответственно большая устойчивость вычислительных схем при расчете колонн с несколькими вводами и боковыми отборами. К тому же при расчете комплексов аппаратов, по существу, снимается проблема задания топологии системы — все связи между колоннами отражены соответствующими коэффициентами в матрице системы уравнений баланса. Следует заметить, что матрицы коэффициентов систем уравнений баланса многостадийных процессов являются неплотными. Поэтому применение специальных методов хранения данных позволяет свести к минимуму объем занимаемой памяти. [c.134]

    Нормализация данных (рис. 5.14) проводится обычно за три шага [24]. На первом шаге исключаются повторяющиеся группы данных, на втором — выделяются ключи и зависящие от них атрибуты, на третьем — выделяются атрибуты, которые могут существовать независимо от остальных атрибутов этого отношения. Важным обстоятельством при выполнении нормализации является наличие единственного представления пользователя о предметной области, в частности относительно ключевых элементов, совокупности данных и их взаимосвязей. Следует заметить, что важность нормализации (как и ее необходимость) зависит от сложности взаимосвязей между данными, их разнородности. В технических приложениях данные обычно достаточно однородны и имеют четкие однозначные связи, поэтому выполнение всего цикла нормализации бывает излишним — достаточно корректного отбора данных с учетом прогноза на развитие системы. [c.210]

    В методах второй группы по каждому из компонентов исходной смеси записывается система уравнений и решение осуществляется матричными методами. Поскольку начальное приближение выбирается произвольно, то после выполнения очередной операции производится коррекция искомых переменных. Методы второй группы находят все более широкое применение, так как при этом проявляется меньшая склонность к накоплению ошибок округления и соответственно большая устойчивость вычислительных схем при расчете колонн с несколькими вводами питания и боковыми отборами. К тому же при расчете комплекса колонн снимается проблема задания топологии системы, так как все связи между колоннами отражены соответствующими коэффициентами в матрице системы уравнений баланса. [c.78]

    К первой группе можно отнести следующие известные способы оптимизация орощения и давления уменьщение разности температур при испарении сырья и конденсации продуктов повышение эффективности массообмена и снижение гидравлических сопротивлений углубление отбора тепла отходящих потоков улучшение теплоизоляции. [c.210]

    Обессоленная нефть насосом прокачивается через группу регенеративных теплообменников 2 и после нагрева двенадцатью параллельными потоками в трубчатой печи 4 поступает на перегонку в атмосферную колонну 5. Расчетная температура питания колонны 362 С обеспечивает массовую долю отгона нефти на уровне суммарного отбора дистиллятных фракций — 54,3%. [c.73]

    В случае занятости всех каналов памяти блок 8 начинает работать по логике отбора (команда на отбор выдается блоком 3). Происходит поиск канала по признаку наименее важной группы аварийности. При нахождении канала, занятого сигналом такой группы, происходит автоматическое стирание информации с цифрового индикатора и немедленная запись поступившего более важного сигнала. Для исключения повторного прохождения в приемный канал сигнала, принятого оператором, но не устраненного со входа системы, из блока 27 на вентили 5 ж 6 подается сигнал запрета. В момент вызова изображения на блоке 27 (мнемосхеме) видны символы сработавших датчиков и изображения участков, на которых произошли нарушения. Таким образом, при небольших размерах индикаторного массива решается задача представления оператору наиболее важной в каждый данный момент времени информации от большого числа датчиков. [c.162]

    I и II ступенях, 10 пунктов — циклонными и вертикальными сепараторами, 4 пункта циклонными и вертикальными сепараторами по схеме НТС с обработкой газа метанолом (частично хлористым кальцием) и 8 пунктов — отбойными и жалюзийными сепараторами по схеме НТС с впрыском и регенерацией ДЭГа. В первых двух группах отбор конденсата составляет 4 — 5,2 г/м , в третьей группе — 5-—6,5 г/м , в четвертой — 7,8 —8,5 г/м газа. На установках НТС с вводом ДЭГа обрабатывается только 30 млн. м газа в сутки, т.е. около 30 % общего количества газа, добываемого на этом месторождении.  [c.35]

    Влияние температуры экстракции на растворимость химических компонентов сырья различного молекулярного строения в неполярных растворителях обсуждалось в 6.2.3. Как видно из рис. 6.4, при пониженных температурах (50 — 70 °С) пропан проявляет высокую растворяющую способность и низкую избирательность и является преимущественно осадителем асфальтенов. При повышенных температурах экстракции (85 °С и выше) у пропана, наобо — рот, низкая растворяющая способность и повышенная избирательность, что позволяет фракционировать гудроны с выделением групп углеводородов, различающихся по структуре и молекулярной массе. Следовательно, в этой температурной области пропан является фракционирующим растворителем. Высокомолекулярные смолы и полициклические ароматические углеводороды, выделяющиеся при предкритических температурах, благодаря действию дисперсионных сил извлекают из дисперсионной среды низкомолекулярные смолы и низкоиндексные углеводороды, повышая тем самым качество деасфальтизата, но снижая его выход. Антибатный характер зависимости растворяющей способЕюсти и избирательности пропана от температуры можно использовать для целей регулирования выхода и качества деасфальтизата созданием определенного тем — перагурного профиля по высоте экстракционной колонны повышенной температуры вверху и пониженной — внизу. Более высокая температура в верхней части колонны будет способствовать повы — шению качества деасфальтизата, а пониженная температура низа колонны будет обеспечивать требуемый отбор целевого продукта. [c.230]

    В качестве примера приведены данные, полученные при изучешш распределения металлов в остатках вьиие 480, 540 и 590 °С товарной смеси западносибирских нефтей (рис. 1.17) [17]. Выходы основных групп компонентов бьши приведены в табл. 1.8, По мере утяжеления остатков общий вид распределения ванадия практически не изменяется, лишь в остатках выше 540 и 590 °С отмечено повышение содержания ванадия в группах средней и тяжелой ареновой части. Для никеля отмечены значительные изменения по, мере утяжеления остатков. Так при отборе фракций до 540 °С никель практически равномерно распределяется между асфальтенами и смолами. При утяжелении остатка до 590 °С наибольшая концентрация никеля обнаруживается в смолах I. Такая миграция никельсодержащих компонентов свидетельствуют о перераспределении компонентов, происходящих в структурных единицах остатков по мере удаления дистиллятных фракций. Факт появления в составе группы аренов тяжелых остатков ванадий- и никельсодержащих соединений свидетельствует о повышении диспергирующих свойств дисперсионной среды масел, ввиду повышения концентрации лио-фильных аренов. В целом данные рис, 1,17 хорошо согласуются с дан- [c.43]

    Оф должна 6jiTb исключена из рассмотрения, так как были обнаружены кажущиеся совпадения между инфракрасным спектром и спектром ком-бннациошюго рассеяния бензола. Тщательное изучение этих случаев. привело к выводу, что они не приводят к противоречию с правилами отбора для точечной группы симметрии Изучение дейтерированных бензо- [c.304]

    Важным примером запрещенного перехода является возбуждение на л -орбиталь несвязывающего 2р-электрона кислорода в молекулах, содержащих карбонильную группу (С=0). Это возбуждение принято называть п -> тс -переходом. Правила отбора, запрещающие этот переход, не являются вполне строгими, потому что в действительности для него все же наблюдается полоса поглощения. Но интенсивность такой полосы существенно уменьщена, так как она соответствует запрещенному переходу в такой ситуации е обычно принимает значения от 10 до 10 . [c.594]

    Нефть 1 Mii pa - тура отбора, (па нефть), u М V 50. сст VlOO, сст ратура засты- вания, "С серы смол серно- кис- лотных суе- мость, % фино -нафтеновых углеводородов, % 1 груп- па 11 и 111 гр>-п- пы IV группа ние смолистых веществ. % [c.306]

    Повышение температуры в области, близкой к критической температуре пропана, приводит к повышению содержания в де-асфальтизате парафино-нафтеновых и моноциклических ароматических углеводородов, улучшающих качество деасфальтизата (рис. 17). Но при этом снижается отбор от потенциала этих групп компонентов. Следовательно, для получения оптимального зыхода деасфальтизата с заданными свойствами необходимо создавать определеиную разность температур между верхом и низом колонны (температурный градиент деасфальтизации). Более высокая температура в верхней часта колонны определяет качество деасфальтизата, так как при этом пропан обладает наименьшей растворяющей способностью по отношению к подлежащим удалению смолисто-асфальтеновым веществам. Постепенное равномерное снижение температуры по высоте колонны позволяет наиболее полно отделить не только плохо растворимые в пропане высокомолекулярные смолы, но и смолы молекулярной массы 700—800 от ценных высокомолекулярных углеводородов, которые при пониженных температурах лучше растворяются в пропане, чем смолисто-асфальтеновые вещества, т. е. создание температурного Г1радиента повышает селективность процесса. Температура низа колонны обеспечивает требуемый отбор деасфальтизата. [c.75]

    В настоящем разделе на основе синтеза функционального оператора процесса массовой кристаллизации из растворов и газовой фазы получим как частные случаи уравнения моделей кристаллизаторов различных конструкций. Подробный анализ конструкций кристаллизаторов приводится в работах [1—9]. Для того чтобы не описывать математическую модель каждого кристаллизатора в отдельности, рассмотрим ряд попыток классификации промышленных кристаллизаторов. Они выполняются по-разному в зависимости от поставленной задачи. Особого внимания заслуживает классификация, данная в работе [4], которая охватывает конструкции, наиболее широко используемые в мировой практике промышленной кристаллизации из растворов. Все типы кристаллизаторов классифицировались по следующим признакам- по способу создания пересыщения (охладительные, вакуум-кристаллизаторы, выиарные и т.д.), по способу организации процесса (периодические и непрерывные), по виду циркуляции рабочего потока (с циркулирующей суспензией или с циркулирующим раствором). В отличие от работы [4] в работе [1] объединены вакуум-кристаллизаторы и охладительные кристаллизаторы в одну группу и дарю название аппараты для изогидрической кристаллизации , поскольку выделение кристаллов в них осуществляется охлаждением горячих концентрированных растворов при постоянстве растворителя. В дальнейшем была предложена классификация кристаллизаторов на базе моделей движений жидкой и твердой фаз [10]. В соответствии с такой классификацией рассматриваются четыре типа кристаллизаторов [11] кристаллизатор с перемешиванием суспензии и отбором смешанного продукта (MSMPR) кристаллизатор с перемешиванием суспензии и отбором классифицированного продукта (MS PR) кристаллизатор с классификацией суспензии и отбором классифицированного продукта ( SPR) аппараты периодического действия. В данной работе будем придерживаться этой последней классификации. [c.155]

    В параллельно-последовательной схеме включения одноходовых АВО секции со стороны входа газообразного продукта могло легко поднимать, но на выходе из секции, предназначенной для охлаждения перегретого пара, необходимо предусмотреть промежуточный отбор для отвода в ресивер накопившегося конденсата. При работе конденсатора с гидростатическим отбором жидкости важно иметь в виду, что нагрузка АВО определяется теплопередающей способностью поверхностей теплообмена, поэтому при одинаковых значениях Рк и тепловая нагрузка группы параллельно работающих аппаратов, а следовательно и количество конденсируемого продукта могут быть различными. [c.129]

    Неэффективно, со С1>едним к. п. д. 25% работает группа тарелок (7 -9шт.) от зоны питания до отбора керосино-газойлевой фракции (дизельного топлива), что вызвано низкой удельной нагрузкой пе жидкости - от 5до llмVм ч и работой в области несколько ниже минимально допустимой нагрузки. [c.36]

    Сложность решения задачи для группы месторождений обусловлена н личием ограничений (2), (3) и размерностью системы (5). Даже в том случа. когда Фо1=0 и Фо2=0, требуется определить оптимальные темпы закачки и отбор газа, удовлетворяющие названным ограничениям. При большом п, т.е. есл число месторождений в группе велико, то интегрирование систем (5) и уравн ний для сопряженных уравнений становится затруднительны.м. В связи с эти важным является исследование структуры решения оптимизационной задачи ее параметризации, что значительно облегчает построение оптимальной стратб гии. [c.219]

    ДОРАЗРАБОТКА ГРУППЫ ИСТОПЦЕННЫХ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКАЧКИ И ОТБОРА ГАЗА [c.224]


Смотреть страницы где упоминается термин Группой отбор: [c.1045]    [c.266]    [c.220]    [c.34]    [c.90]    [c.23]    [c.81]    [c.85]    [c.90]    [c.105]    [c.388]    [c.576]    [c.58]    [c.33]    [c.219]    [c.224]   
Еще один неповторимый вид (1990) -- [ c.78 , c.79 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте