Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Классификация АСУ ТП по признаку технологическому

    При автоматической классификации технологических процессов информационным признакам должны быть приписаны различные веса , отражающие значимость каждого нз рассматриваемых признаков. Если задать вес признака в виде некоторого действительного числа а, то вместо интервала A=[ai,ai], являющегося признаком технологического процесса или аппарата, следует рассмотреть взвешенный признак [c.178]


    Рассмотрим каждый из признаков технологической классификации отдельно, [c.497]

    Причины разработки и применения специальных норм точности на детали из пластмасс очевидны. Это, прежде всего, возможность учета технологических особенностей процессов изготовления деталей и особенностей свойств перерабатываемых материалов, что позволяет учесть все факторы, вызывающие размерную погрешность деталей. Однако известные нормативные материалы существенно отличаются друг от друга, причем отличие выражается не только в полноте содержания в разных нормативных материалах допусками охватывается различный диапазон размеров нет единой классификации размеров, хотя в большинстве случаев применяется классификация по технологическому признаку нет общего подхода к назначению числа степеней точности по-разному решается вопрос расположения поля допуска относительно номинального размера неудовлетворительно освещаются разделы по назначению допусков на уклоны и отклонения от правильной геометрической формы.  [c.102]

    Требования, предъявляемые к. современной классификации топлив, очень велики и разнообразны. Классификация должна быть основана на наиболее характерных признаках топлив, которые позволили бы потребителю без всяких затруднений выбрать наиболее для него подходящее по свойствам. Особенно трудно разработать классификацию для технологических нужд, которая помогла бы наметить пути рационального использования угля данной марки и сопоставлять угли различных свойств. [c.565]

    Печи для полукоксования твердого топлива представ.пяют собой сложные агрегаты, которые могут быть подразделены на группы по ряду признаков технологического и конструктивного характера. Очень важно при составлении классификации правильная увязка технологических и конструктивных признаков. Кроме того, в классификации должна отражаться н динамика развития методов и систем полукоксования. [c.33]

    В химической технологии за основу классификации химико-технологических процессов обычно принимают их физико-химические особенности, обеспечивающие правильный выбор основных факторов интенсификации производств. В этом плане наиболее важной является характеристика агрегатного состояния реагирующих веществ. По такому признаку различают гомогенные (однородные) процессы, когда все взаимодействующие вещества находятся в одном из трех возможных агрегатных (фазовых) состояний, и гетерогенные (неоднородные) процессы, в которых реагирующие вещества первоначально находятся в различных агрегатных состояниях. [c.33]


    Уместно напомнить, что последовательно выдержанная классификация по процессуальному признаку технологических сведений лежит в основе построения курса Процессы и аппараты химической технологии , который в 30-х годах XX в. был выделен в нащих высших школах из курса Общая химическая технология , но по существу является его органической частью. Эти оба курса взаимно дополняют друг друга. [c.12]

    Использование классификации по технологическому признаку особенно удобно при изучении устройства оборудования, так как конструкция машин и технология связаны между собой. В то же время во многих случаях оборудование различного технологического назначения имеет много конструктивно общих механизмов, узлов и элементов. Так, например, многопозиционные машины различного технологического назначения (для штамповки ножек, заварки, откачки приборов и др.) имеют карусель с механизмом поворота, привод и некоторые другие общие элементы. Различаются эти машины в основном только конструкцией исполнительных механизмов. [c.10]

    Весьма детальная классификация химических реакторов на основе этих признаков приведена в работе [67]. Один из возможных путей классификации химических реакторов для задач математического моделирования описан в работе [48]. В основу его кладется принцип периодичности и непрерывности процесса с последующей дифференциацией, исходя из аппаратурно-технологического оформления. [c.14]

    КЛАССИФИКАЦИЯ АППАРАТОВ ПО КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ [c.6]

    Г. Конструктивные характеристики аппаратуры и ее элементов, повторяемость их п производстве предопределяют технологическую специализацию производств химического и нефтяного машиностроения и совершенствование уровня технологии. Технологическая классификация этой аппаратуры по общим технологическим переделам и построение, технологических потоков в соответствии с указанной классификацией позволяют создать оптимальную технологию производства аппаратуры. Так, в отечественном химическом и нефтяном машиностроении созданы специализированные производства пластинчатых кожухотрубчатых теплообменников, которые организованы по признаку диаметра теплообменников, производства аппаратов воздушного охлаждения, производства колонной аппаратуры, специализированные по видам тарелок, и много других производств аппаратуры, [c.7]

    Важным этапом типизации технологических процессов должна явиться их классификация, основанная на признаках конструк- [c.14]

    Основным агрегатом технологической схемы производства любого химического продукта обычно является химический реактор. Химический реактор — это аппарат, в котором осуществляются взаимосвязанные процессы химического превращения, массопередачи и теплообмена. Существует большое количество различных типов и конструкций химических реакторов, которые можно классифицировать по ряду признаков. Мы ограничимся приведением некоторых сведений о классификации реакторов по типу массопередачи, характеру движения реагирующей смеси в реакторе и условиям теплообмена. [c.14]

    Известно множество конструкций колонных аппаратов, обусловленное различием характера и режима осуществляемых технологических процессов. Часто для одних и тех же процессов применяют различные аппараты. Всеобъемлющая классификация колонных аппаратов затруднительна, однако их можно классифицировать по отдельным характерным признакам. В аспекте рассматриваемой проблемы напрашивается классификация по способу контакта взаимодействующих потоков (фаз). При этом аппараты можно разделить на два относительно обширных класса. К первому принадлежат аппараты с непрерывным контактом взаимодействующих потоков на всем пути их движения. Сюда относятся несекционированные колонны насадочные (со сплошным слоем насадки), пленочные и барботажные (с одним, неразделенным, слоем жидкости или твердых частиц), распылительные. [c.13]

    Во всех указанных теориях выполняемые функции промышленных печей рассматриваются с позиций осуществления только теплотехнических процессов в отрыве от технологических, а сами печи — как тепловые устройства. В соответствии с этими теориями печи классифицируются в основном по теплотехническим признакам. Такая классификация не соответствует реальной сущности печей и осуществляемых в них процессов, поэтому не позволяет упорядоченно разделить их в логической последовательности и соподчинении на основе признаков содержания на классы, виды, типы и т. д. [c.4]

    Классификация технологических процессов при недостатке априорной информации может быть выполнена, если заданы допустимые интервалы варьирования режимных параметров и других признаков, характеризующих процессы. Классификация процессов на основе интервальных оценок варьирования параметров проводится методами интервального анализа [27]. [c.177]


    Синтез оптимальной технологической структуры. Синтез оптимальной структуры гибкой ХТС включает два этапа. Первый из них заключается в классификации продуктов по признаку совпадения технологического оборудования, т. е. в проверке условия  [c.212]

    По функционально-структурному признаку задачи оптимизации надежности объектов разделим на два вида задачи оптимизации показателей надежности ХТС и показателей надежности отдельных единиц оборудования. Вначале рассмотрим классификацию задач оптимизации показателен надежности ХТС. В зависимости от применяемых общих методов повышения надежности, а также организационно-технических и технологических способов повышения надежности ХТС, подробная характеристика которых приведена в гл. 3 и 4, выделяют следующие инженерно-технические типы задач оптимизации надежности ХТС задачи оптимального резервирования (задачи оптимального управления запасами элементов) с одним или несколькими ограничениями задачи оптимальной технической диагностики задачи оптимального технического обслуживания. [c.200]

    Известные алгоритмы синтеза теплообменных систем отличаются большим разнообразием. Итак, все перечисленные подходы к синтезу технологических схем реализованы применительно к теплообменным системам. Имея, по существу, одинаковыми исходные данные на проектирование и конечную цель, алгоритмы синтеза различаются способами формирования структуры системы и ее модификации. В соответствии с этим все алгоритмы можно разделить на две группы — с последовательной и одновременной генерацией топологии системы, т. е. при отсутствии или наличии исходной топологии [1]. Хотя такая классификация и не является абсолютной (многие методы обладают признаками обоих подходов), все же она дает возможность делать некоторые обобщения. [c.457]

    В основу классификации оборудования могут быть положены следующие признаки вид оборудования, его отраслевое назначение, выполняемые им технологические функции. [c.3]

    На основе анализа технологических схем переработки углеводородного сырья произведена классификация комбинированных производств по направлениям переработки, технологических установок по производственным признакам, процессов по методам разделения, аппаратов по назначению и технологических потоков по направлению. Разработаны правила построения блок-схем, условные обозначения аппаратов, метод фафического изображения линейных технологических схем. Установлены закономерности структуры технологических схем процессов. [c.12]

Таблица 1.1. Классификация видов вихревых труб по технологическим и аэродинамическим признакам Таблица 1.1. <a href="/info/173694">Классификация видов</a> <a href="/info/32463">вихревых труб</a> по технологическим и аэродинамическим признакам
    В настоящее время, вследствие непрерывного ввода в эксплуатацию новых многочисленных месторождений, в переработку поступают разнообразнейшие по своим качествам нефти, классификация которых по технологическим признакам оказывается [c.29]

    Новая классификация отражает наиболее характерные общие признаки, генетические особенности и основные технологические характеристики. Это позволяет оперативнее решать вопросы взаимозаменяемости углей (вопросы перешихтовки), разрабатывать и внедрять автоматизированные системы прогноза качества кокса, и оптимального распределения углей между коксохимическими предприятиями. Важным является также определение коэффициентов технологической ценности углей различных марок и групп. Основные характеристики качества углей, добываемых в угольных бассейнах, соста- [c.22]

    Классификация и группирование заготовок. Классификация заготовок для обработки по групповому технологическому процессу отличается тем, что признаком классификации служит тип оборудования и общность обрабатываемых поверхностей или их сочетаний [ 14]. [c.192]

    В упомянутом отчете данные внутритрубной дефектоскопии представляют собой расшифрованные образы дефектов в виде изображений В- и С-сканов. Причем не указывается природа дефекта, а лишь приводятся его описание и геометрические размеры. Поэтому авторами книги разработана классификация дефектов по признаку их происхождения (эксплуатационный или технологический). Дефекты, имеющие характерные признаки своего типа, направляют в базу данных для дальнейшей обработки. Спорные дефекты и дефекты нового типа идентифицируют отдельно (рис, 27). [c.98]

    Предлагаемая классификация технологических агрегатов принципиально отличается от традиционных или известных тем, что каждый из вышеуказанных признаков присваивается агрегату в виде символов буквенных или цифровых обозначений (табл. 6 ). В качестве примера приводится обозначения экстракционной колонны , [c.28]

    Это многообразие электрических печей вызывает необходимость в их классификации. Классификацию их по технологическому назначению провести нельзя, так как ДЛЯ ОДНОГО И того же процесса можно использовать несколько различных типов электротермического оборудования. По этому признаку пришлось бы ограничиться делением электропечей на плавильные и термические. Более правильна и удобна классификация электрических [c.7]

    Как установлено выше, создание гибких автоматизированных химических производств немыслимо без рассмотрения проблемы оптимизации структуры ХТС, решение которой сводится к решению той или иной модификации задач группировки ( классификации) конечного множества объектов (видов сырья, продукции, типов оборудования, тары, совокупности технологических операций, процессов...) в заданном пространстве признаков на конечное число групп (классов), состоящих из сравнительно однородных в некотором смысле элементов. [c.256]

    Каменные угли разделяют на марки по степени метаморфизма. Кроме того, угли, применяемые для -производства кокса, разделяют в пределах марки на технологические группы . Прототипом этого является классификация углей Донецкого бассейна (табл. 3). В ней основным разделительным признаком служит выход летучих веществ. Надо отметить, что этот показатель применим только в пределах группы каменных углей и не пригоден для отличия их от групп углей. [c.49]

    Долгое время качество прозрачной отделки мебели определялось видом поверхности — полированная, располированная лакированная. Однако эта классификация не являлась достаточно исчерпывающей, так как характеризовала поверхность покрытия в основном по признаку технологической обработки. [c.7]

    Наряду с указанными классификациями для оценки результатов исследований процесса каталитического гидрооблагораживання следует учитывать и ряд других, в частности классификации нефтей, из которых были получены остатки, по химическим и генетическим признакам, а также существующую технологическую индексацию нефтей, характеризующую их как сырье для производства тех или иных продуктов. [c.12]

    Если теперь рассмотреть множество М=, т технологических процессоБ, то, решая многократно задачу (3.26) — (3.29), можно объединить в один класс наиболее близкие между собой процессы. Такой процесс называется иерархической процедурой классификации, а дисциплина, изучающая принципы и алгоритмы классификации объектов по совокупности признаков (поли-тетической классификации) — кластерным анализом. [c.176]

    В общей структуре химического производства ГАПС является лишь отдельной подсистемой, и поэтому ее эффективность и гибкость должны обеспечиваться в рамках всей системы. Иначе частный выигрыш может обернуться существенными потерями для большой системы. В простейшем случае гибкую автоматизированную химико-технологическую систему можно представить состоящей из двух частей процессно-аппаратурной и информа-ционно-управляющей (АСУТП), функционирующих совместно. При этом технологическая гибкость ХТС обеспечивается аппаратурным подобием разных технологических стадий в совокупности с периодическим способом организации технологических процессов при наличии гибких коммуникаций между аппаратами и аппаратурными стадиями. Гибкость управления заключается в том, что при переходе к производству иной продукции изменяется информационное обеспечение при минимальных изменениях программно-алгоритмического обеспечения. Свойство гибкости придается системе уже на стадии ее структурно-параметрического синтеза, включающего следующие этапы предварительное определение минимального аппаратурного состава проектируемой ХТС, классификацию продуктов по признаку использования одинакового оборудования, определение допустимых и оптимальной технологических структур, оптимизацию аппаратурного оформления. [c.530]

    В зависимости от задач выполняемого расчета, объема исходой информации и особенностей данной технологической линии возможна классификация отказов по другим признакам — по характеру, частоте возникновения, способу устранения и т. д. Однако во всех случаях главной целью классификации и анализа причин отказов должно быть получение показателей, характеризующих технические возможности (те.чническую надежность) и реальные условия эксплуатации (эксплуатационную надежность) оборудования и технической линии в целом [2]. [c.520]

    Типом называется совокупность сходаых деталей, имеющих в даннььх производственных условиях общий технологический процесс. Следовательно, конечная цель классификации деталей - установление типов деталей. Классификащ1я по этому признаку часто приводит к большому числу типовых процессов. Другим недостатком является проведение классификации по одним и тем же признакам для любых производственных условий. [c.189]

    Классификацию деталей маптины предполагалось вначале строить по подобию геометрических форм, затем с учетом ряда добавочнь(х признаков, например геометрических размеров, общности технологических задач и т. д. [c.189]

    В работе [ 14] отмечено, что в типизации технологических процессов (ранний период унификации технологии) основным признаком классификации бьша конструктивная принадлежность детали. В групповом методе производства (современной фазе унификации технологии) основным признаком классификации (группирования) является применяемое оборудование. При построении групповых процессов рекомендуется объединять детали сначала по деталеоперадаям, а затем по деталепроцессам. [c.191]

    Исходными данными для проектирования технологических бло ков являются прежде всего статистические данные по МП каждого наи менования. С использованием этих данных проводят классификацию МП одного наименования с целью их группирования по общности тех нологии изготовления. Объектом классификации является модуль повер хности, классификационными признаками геометрическая точность, качество поверхности, материал, размеры. [c.213]

    Предложена и разработана система классификации агрегатов как объектов технической диагностики, которая на основе закодированных проектно-конструкторских, технологических и эксплуатационных признаков позволяет систематизировать комплексную характеристику агрегатов, повысить качество технологической подготовки диагностических работ, правильно вь1брать методы и средства неразрушающего контроля, а также [c.38]

    В качестве примера задач упорядочения класса А прп ОФХТС можно привести различные задачи выбора окончательных решений при синтезе, оптимизации ХТС в пространстве многих смешанных (количественных и качественных) и нечетко заданных КЭ. К задачам класса Б мон<но отнести а) задачи классификации видов сырья и продукции с целью формирования нод1енклатуры ХТС, работающих в условиях постоянного обновления ассортимента продукции и комплексного использования сырья б) задачи декомпозиции расширенных номенклатур сырья и продукции ХТС на подгруппы с целью формирования из последних базовых номенклатур подсистем ХТС (технологических схем п установок) в) задачи классификации единиц оборудования в пространстве конструкционно-технологических признаков подобия прп формировании гибких и совмещенных схем для комплексного использования имеющегося оборудования г) задачи группировки многостадийных технологических процессов при формировании совмещенных схем и оптимальных маршрутов выпуска продукции д) другие задачи оптимизации структур гибких ХТС. [c.248]

    В силу большого разнообразия трубчатых печей нх трудно классифицировать общепринятой системы классификацин пока еще нет. Однако имеется возможность классификации трубчатых печей по некоторым признакам например, печи нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности М0Ж Н0 подразделить по виду производства, технологическому назначению, способу сжигания топлива, способу передачи тепла, особенностям конструкции. Ниже приведена классификация печей по виду производства стабилизация нефти  [c.345]


Смотреть страницы где упоминается термин Классификация АСУ ТП по признаку технологическому: [c.150]    [c.94]    [c.6]    [c.175]    [c.6]    [c.174]    [c.28]    [c.49]   
Справочник по обогащению руд Издание 2 (1983) -- [ c.349 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте