Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Комплексные задачи

Рис. 8.7. Блок-схема двухуровневого метода решения обратной комплексной задачи оптимизации структурного резервирования химико-технологических систем (ПГН — параметрический граф надежности) Рис. 8.7. <a href="/info/50684">Блок-схема</a> <a href="/info/24514">двухуровневого</a> <a href="/info/1580605">метода решения</a> обратной комплексной задачи <a href="/info/24769">оптимизации структурного</a> резервирования <a href="/info/1051310">химико</a>-технологических систем (ПГН — <a href="/info/63510">параметрический граф</a> надежности)

Рис. 8.4. Блок-схема общей методики решения прямой и обратной комплексных задач оптимального структурного резервирования химико-технологических систем Рис. 8.4. <a href="/info/50684">Блок-схема</a> <a href="/info/1571466">общей методики</a> <a href="/info/1472735">решения</a> прямой и обратной комплексных задач оптимального <a href="/info/936211">структурного резервирования</a> <a href="/info/1051310">химико</a>-технологических систем
    Таким образом возникает необходимость формулировки комплексных задач оптимизации показателей надежности ХТС и разработки специальных многоуровневых методов решения комплексных задач оптимизации надежности ХТС на основе использования принципов декомпозиции, которые изложены в гл. 8. [c.204]

    Качество основной и вспомогательной продукции химических производств, производимых химической промышленностью материалов, а также решение комплексных задач исследования в значительной мере зависят от аналитического контроля. При современном непрерывном превращении химических веществ в процесс - производства только применение экспрессных методов качественного и количественного анализа и методов обработки полученных данных обеспечивает оптимальное ведение производства. В настоящее время для ведения процесса уже непригодны классические ( ручные ) методы. анализа, проводимые в лаборатории, а также простое измерение физических свойств веществ (например, плотности, электропроводности) без дальнейшего их использования или измерение параметров процессов (давления, температуры). Важнейшими побудительными причинами автоматизации и внедрения техники в аналитический контроль являются технические и экономические требования к получению информации более высокой ценности (небольшая продолжительность анализа, лучшая селективность, более высокая точность и чувствительность методов аналитического контроля), а также необходимость снижения затрат рабочей силы и экономии мощностей. Внедрение техники в аналитический контроль осуществляют путем механизации, применения инструментальных методов контроля или автоматизации [А.1.1 —А.1.4]. [c.427]

    В зависимости от вида выбранного КЭ или целевой функции при оптимизации надежности ХТС (см. раздел 2.3) выделяют группу основных и комплексных задач оптимизации показателей надежности ХТС. По характеру оптимизирующих или управляющих переменных выделяют следующие три класса основных задач оптимизации показателей надежности ХТС  [c.200]


    Модификацией метода наискорейшего спуска является метод максимального элемента [238], который используется при решении комплексных задач оптимизации показателей надежности ХТС [2, 234, 235]. [c.207]

    Комплексные задачи оптимального резервирования ХТС, которыми являются задачи классов И-1 и И-2 структурного синтеза ХТС [50] (см. раздел 5.1), представляют собой задачи оптимального распределения дополнительных затрат на реализацию поэлементного резервирования. На рис. 8.4 представлена блок-схема общей методики решения этих задач, которая разработана на основе системного подхода (см. раздел 6.3). [c.224]

    Комплексные задачи предложено формулировать как типичные двухуровневые задачи оптимизации [1, 2, 232—234]. Блок-схема двухуровневых методов решения прямой и обратной комплексных задач оптимального резервирования ХТС [1, 2, 102, 232—234] представлена на рис. 8.5. [c.224]

    Структура информационных взаимосвязей между центральным и локальным уровнями рассматриваемого двухуровневого метода решения прямой комплексной задачи (при ограничениях на величину вероятности безотказной работы ХТС) представлена на рис. 8.6. На уровне А после изучения процесса функционирования ХТС и расчета показателей надежности назначается некоторая желаемая величина вероятности безотказной работы ХТС в заданном интервале времени — Р 1). [c.224]

    При решении задачи оптимального резервирования данной ХТС в качестве основного оптимизируемого показателя надежности принята величина Р t) в интервале времени между двумя текущими ППР (см. раздел 6.1). Для решения задачи применен двухуровневый метод решения прямой комплексной задачи оптимизации надежности ХТС (см. раздел 8.3.1). При этом расчеты осуществлялись для значений нижних и верхних границ доверительных интервалов, установленных для показателей надежности элементов ХТС. В соответствии с этим двухуровневым методом на уровне Ai определялись оптимальные варианты поэлементного резерва системы. [c.244]

Рис. 8.5. Блок-схема двухуровневых методов решения прямой и обратной комплексных задач оптимального резервирования ХТС Рис. 8.5. <a href="/info/50684">Блок-схема</a> <a href="/info/24514">двухуровневых</a> <a href="/info/1580605">методов решения</a> прямой и обратной комплексных задач оптимального резервирования ХТС
    Блок-схема двухуровневого метода решения обратной комплексной задачи оптимального резервирования ХТС [233, 234] изображена на рис. 8.7. [c.228]

Таблица 9.4. Результаты решения прямой комплексной задачи оптимизации надежности ХТС крупнотоннажного производства слабой азотной кислоты (без учета восстановления) Таблица 9.4. Результаты <a href="/info/1472735">решения</a> прямой комплексной задачи оптимизации надежности ХТС <a href="/info/1466009">крупнотоннажного производства</a> <a href="/info/863357">слабой азотной кислоты</a> (без <a href="/info/1767643">учета</a> восстановления)
    Моделирующая система Нефтехим может быть использована для решения различных комплексных задач блочной структуры. В обеих системах реализован режим интерпретации, диагностической печати. Кроме того, в системе Нефтехим автоматизирована сборка структуры задачи из ее фрагментов, а структура информационного обеспечения позволяет поэтапно переходить от одного типа расчета к другому с использованием результатов, полученных на предыдущем этапе. Исходными данными для расчета являются данные о структуре схемы, модулях для обработки блоков, данные по входным потокам, начальные приближения на разрываемые потоки. [c.570]

    Чем более широкий ассортимент товарных и сырьевых химических продуктов из нефти мы получаем и чем более высокие требования к качеству н экономичности производства этих продуктов предъявляются, тем острее становится научно-техническая проблема комплексного, максимально полного использования всего потенциала нефти как ценного химического сырья. В докладе на XXV съезде партии Л. И. Брежнев подчеркнул, что ...увеличение производства сырой нефти мало что даст, если значительная ее часть будет сжигаться в виде мазута вместо того, чтобы использоваться для получения более ценных видов топлива, продуктов нефтехимии, для увеличения экспортных ресурсов [4, с. 59]. Директивы XXV съезда партии предусматривают решение в десятой пятилетке комплексной задачи в нефтеперерабатывающей и нефтехимической [c.13]

    В сборник включены задачи, для решения которых необходимо применение счетно-решающей техники. Эти задачи отмечены звездочками. В конце каждой части приведены комплексные задачи, для решения которых требуется знание нескольких разделов курса, и задачи могут быть предложены в качестве курсовых работ. [c.4]

    Саноцкий,1974]. Предупреждение вредных химических воздействий на человека - комплексная задача медицины, экологии, химии и техники. -ЖВХО им. Д.И.Менделеева, 1974, N 2, с. 125 - 142. [c.654]

    На занятиях по данной дисциплине студенты обучаются общим принципам подхода к оценке реакционной способности и понимания. механизмов реакций, лежащих в основе синтеза и анализа органических веществ. Кроме того студенты знакомятся с теоретическими основами методов УФ-, ИК-, ЯМР-спектроскопии в приложении к органическим объектам и овладевают навыками использования спектральной информации для решения разнообразных задач, связанных с идентификацией и анализом органических соединений На протяжении всего курса обучения определенное время отводится решению комплексных задач, рассчитанных на проверку умения студентов применять знания реакционной способности органических соединений. [c.27]


    Обеспечение требуемых ГОСТ 12.1.003—76 и 12.1.012—78 уровней шума и вибрации на рабочих местах и в помещениях — комплексная задача, решение которой может и не быть достигнуто снижением шума в источнике, а требует специальных строительно-акустических мероприятий, дистанционного управления шумными агрегатами, средств индивидуальной защиты и т. п. Применение тех или иных средств должно быть во всех случаях экономически обосновано. [c.119]

    В каждой части приведены многочисленные примеры, представляющие интерес для решения практических инженерных задач, связанных с проектированием и расчетами основных процессов и аппаратов различных химических производств. В книгу включены также комплексные задачи, решаемые последовательно в нескольких главах, и приведен справочный материал, необходимый для решения примеров. [c.4]

    Необходимы также квалифицированные кадры инженеров, научных сотрудников, обладающих способностью, знанием и умением подойти и разрешить комплексную задачу определения величины и значений норм и нормативов, на которые влияют ряд факторов. Рассмотрим главные нормы и нормативы. [c.38]

    Разработка проблем научно-технического прогресса — комплексная задача, составляющая цикл исследование — производство , который включает ряд последовательных стадий фундаментальные исследования, прикладные научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы и разработки, строительство (или реконструкция) объектов новой техники, освоение, серийное производство. [c.76]

    Решена комплексная задача оценки ресурсов узлов оборудования объектов нефтехимпереработки. Проведены численные исследования изменения силовых и энергетических параметров разрушения на объектах с учетом нелинейного контактного взаимодействия в узлах высоконагруженных соединений. Впервые получены универсальные аналитические выражения для оценки силовых параметров разрушения. [c.14]

    Комплексные задачи с применением нескольких физических методов [c.281]

    Электрохимические методы позволяют осуществить процессы очистки металлов или получения их соединений. Обычно используется лишь несколько методов. При решении комплексной задачи здесь, как и в случае прямых методов получения, речь идет главным образом об оптимальной комбинации отдельных методов при создании стандартной методики и, в значительно меньшей степени, о разработке новых принципов. Физические методы сводятся в основном к следующим. [c.587]

    На вступительных экзаменах в вузы, где профилирующий предмет - химия, как правило, даются такие комплексные задачи. [c.237]

    Выделяют прямую и обратную комплексные задачи оптимального резервирования ХТС [2, 87, 102, 232—235]. Прямая комплексная задача — это задача оптимизации характеристик надежности ХТС, в которой требуется определить такую величину надежности (вероятности безотказной работы) системы в некотором интервале времени [0 /]Ро(0> достижение которой с применением оптимального состава резерва Ко дает максимальный экономический эффект 5год(Ро)=АП, определяемый по выражению (3.4). [c.204]

    Все задачи разделены на группы. В группу А вошли простейшие задачи, которые выполняются в 1-2 хода. Если решение проводится в несколько ходов, то это отмечается звездочкой (А ). Задачи этой группы, которые чуть сложнее, отмечены двойной звездочкой. В другую группу задач - группу Б - попали комплексные задачи. Их повышенная сложность может по.мечаться дву.ия или тремя звездочками. Решение этих задач не является чис/по расчетным, расчеты в них -. иетод. Разделение задач Б - Б по темам может Сыть очень условно, поскольку для решения этих задач могут использоваться знания из разных разделов химии. [c.274]

    Для отработки приемов совместного использования различном информации о физических и химических свойствах исследуемого вещества предлагаются комплексные задачи. При этом предполагается, что необходимые для применения каждого из рассмотренных методов в отдельности практические навыки выработаны и закреплены решением задач к предыдущим главам. В этой главе задачи даны в виде спектрограмм и подписей к ним, содержащих необходимые сведения для определения структуры соединений. [c.236]

    Разработка направлений перспективного развития предприятия гредусматривает рассмотрение множества допустимых вариантов и выбор из них оптимального. Эта работа является многоэтапной, и в процессе ее выполнения на предприятии решаются различные инженерные и технико-экономические задачи, связанные с большим сбъемом вычислений. Вариантные разработки, которые выполняются коллективом предприятия, служат исходной информацией для решения комплексной задачи в масштабе отрасли. В условиях функционирования АСУП появляются все предпосылки для многовариантного решения задач заводского перспективного планирования, в то время как традиционная практика в силу большой трудоемкости этих работ позволяет рассматривать ограниченное число вариантов. [c.419]

    Итак, уравнения химических реакций строго определяют количественные соотношения, в которых вещества вступают в реакции друг с другом. Если нам известна масса (или количество, или объем) одного из исходных веществ, по уравнению реакции мы легко можем рассчитать массу (количество, объем) другого вещества. Тем не менее, нередко в условиях задач содержится информация о массе (количестве, объеме) обоих исходных веществ. Это, как правило, свидетельствует о том, что это задача на избыток и недостаток или, если это большая комплексная задача, то она содержит данный усложняющий элемент. [c.35]

    Создание конструкции с заранее заданными коррозионными свойствами, с равной стойкостью ее элементов и с определенными показателями критериев ресурса и надежности является довольно сложной, комплексной задачей. Необходимо обеспечить тесную связь всех стадий отработки конструкции проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта. Важное значение имеют натурные и стендовые испытания узлов, всесторонний анализ возможных отказов при эксплуатации, проведение анализа состояния конструкции при ремонтах и т. п. [c.80]

    В гл. 5 и 6 изложены элементы теории и разработанные автором приемы расчета потока конденсации паров малой концентрации из объема газов на поверхность. В главу включены номограммы, составленные автором применительно к парам серной кислоты, воды, а также сведения о конденсации пятиокиси ванадия. Рассматриваются комплексные задачи, когда процесс конденсации совпадает по времени и уравновешивается с процессом испарения. Излагаются методы и результаты прямых измерений потоков конденсации, а также причины и масштабы их отклонения от расчетных значений. [c.8]

    Поскольку излагаемая ниже комплексная задача обобщает отдельные задачи, представленные ранее, то в интересах ее полного описания содержательная постановка и математическая формулировка будут даны (на примере ТПС) с повторением отдельных положений и формул. Итак, предполагаются заданными избыточная проектная схема системы в виде произвольного графа (7,/) с длинами /,, всех участков и указанием ее существующей части/, / размещение потребителей по узлам схемы (/ /]) и их расчетные нагрузки 2/ (на конец рассматриваемого периода) возможные места (/ Л) расположения источников снабжения и их характеристики (фактические - для уже существующих источников и проектные данные — для новых) сортамент О стандартных диаметров труб, разрешаемых для прокладки технико-экономические показатели и таблицы, необходимые для подсчета значений целевой функции узловые нормы надежности, характеризующие требования к снабжению потребителей в нормальных и аварийных условиях вероятностные характеристики / , и К/ надежности элементов линейной части (ветвей) и активных злементов, размещаемых в отдельных узлах двухсторонние ограничения на допустимые значения Ру узловых давлений и удельных потерь к, уд давления или скоростей на ветвях допускаемые способы реконструкции К,- - для ветвей и Г,- - для НС (г е /,). [c.224]

    Комплексная задача оптимизации ло производительности и выходу продукта была также рассмотрена Хорном [13] применительно к параллельным реакциям [c.137]

    Обратная комплексная задача оптимизации надежности ХТС заключается в определении такой величины капитальных и эксплуатационных затрат системы Кро, реализация которых в виде оптимального состава резерва Ко обеспечивает максимальный экономический эффект 5год(Кро), определяемый по выражению (3.4). [c.204]

Рис. 8.6. Информационная структура двухуровневого метода решения пряыой комплексной задачи оптимального резервирования ХТС Рис. 8.6. <a href="/info/63677">Информационная структура</a> <a href="/info/24514">двухуровневого</a> <a href="/info/1580605">метода решения</a> пряыой комплексной задачи оптимального резервирования ХТС
    Разработка и эксплуатация сосудов под давлением являются комплексной задачей, в которой играют свою роль специалисты по меканике, химической технологии, металлургии. [c.577]

    В работах [14,15,16] решается комплексная задача синтеза ТС как ЗОН, Используется интегрально-гипотетический принцип синтеза ХТС. Для решения задачи синтеза ТС применяется декомпозиционный метод оптимизации ХТС на основе компактного преобразования неплотных матриц с использованием фзгнкций Лагранжа. Расчет операций теплообмена проводится с помощью упрощенной методики расчета значений коэффициента теплопередачи. [c.19]

    Саноцкий И. В. Предупреждение вредных химических возде(1ствий на человека — комплексная задача медицины, экологии, химии и техники.— Журнал Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева , 1974, т. XIX [c.189]


Смотреть страницы где упоминается термин Комплексные задачи: [c.436]    [c.345]    [c.10]    [c.420]    [c.186]    [c.325]    [c.224]    [c.33]   
Смотреть главы в:

Сборник примеров и задач по физической химии -> Комплексные задачи

Сборник примеров и задач по физической химии -> Комплексные задачи

Сборник примеров и задач по физической химии -> Комплексные задачи




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Атомно-эмиссионное детектирование Комплексный подход к решению задач повышенной сложности

Быстров. Проблема решения обратной задачи в теории колебательных спектров неорганических и комплексных соединений

Задача 3. Катодное осаждение металлов из растворов их комплексных солей

Задача 6. Определение константы нестойкости комплексных ионов меди

Комплексные задачи с применением нескольких физических методов

Постоянные параметры задачи как аргументы решения Параметры комплексного типа

Сочетание газовой хроматографии и ИК-спектроскопии Комплексный подход к решению задач идентификации повышенной сложности



© 2025 chem21.info Реклама на сайте