Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Иерархические уровни ХТС

    При решении задачи выбора оптимального теплообменника число конкурентоспособных вариантов может значительно возрасти, если допустить варьирование ограничениями технологического характера. В частности, при расчете холодильников и конденсаторов конечная температура оборотной воды, возвращаемой на градирню, принимается проектировщиком (в довольно широких пределах). В принципе, и температуру следует выбирать по результатам технико-экономической оптимизации всей водооборотной системы. Очевидно, что этот более высокий иерархический уровень оптимизации затронет расчет не только теплообменников, но и градирни, системы водоподготовки с учетом энергозатрат на циркуляцию воды насосом. [c.353]


    Развитие подсистемы Оперативное управление базируется на внедрении экономико-математических моделей, учитывающих цели управления, иерархический уровень управляемого объекта, масштабность и временной цикл управления. Моделирование процессов управления на уровне министерства дает возможность определять оптимальные варианты использования ресурсов при заданном плане или оптимальную производственную программу с учетом имеющихся ресурсов. Применение моделей позволит отказаться от сложившихся субъективных методов корректировки показателей развития отрасли. [c.116]

    Нерегулярная стохастическая пористая структура катализатора представляется в виде статистических ансамблей взаимосвязанных структурных элементов. Это позволяет применять иерархический принцип построения математических моделей физико-химических процессов в пористых средах. Каждый уровень иерархии предполагает выбор своей модели процесса, наиболее адекватно отражающей особенности его протекания. [c.141]

    При математическом моделировании химико-технологических процессов принято выделять в структуре моделей иерархические уровни микроуровни или молекулярный уровень, макроуровень (или уровень) малого объема, рабочей зоны аппарата, аппарата в целом и агрегата [3]. Большинство задач, связанных с разработкой физических методов интенсификации процессов, необходимо рассматривать на уровне малого объема, хотя в некоторых специфических случаях должен быть проведен анализ и на молекулярном уровне. Естественно, что полное решение требует дальнейшего перехода и на более высокие уровни с целью разработки аппаратуры. [c.7]

    Все приборы в информационной базе разделены на отдельные подгруппы. В каждой подгруппе собраны приборы, имеющие общие характеристики их описания, и информация о них хранится в виде иерархической структуры с количеством уровней не более четырех. Чем выше уровень, тем более общие характеристики прибора хранятся в нем. [c.576]

    Пятый уровень иерархической структуры эффектов ФХС составляет совокупность явлений, которые определяют так называемую гидродинамическую обстановку на макроуровне в аппарате, т. е. гидродинамическую структуру потоков в аппарате в целом (а не в отдельном локальном его объеме). [c.43]

    Уравнения первого, второго, третьего и четвертого уровней иерархической структуры эффектов ФХС входят составной частью в математическое описание явлений пятого уровня как математическое описание подсистем всей системы в масштабе аппарата. Практика показала, что это описание прежде всего должно быть достаточно простым и удобным. Поэтому информацию, поступающую с нижних уровней, необходимо максимально сжать и подать на верхний уровень в достаточно простой и компактной форме. Сжатие информации достигается оценкой по порядку малости величин, входящих в описания нижних уровней выявлением наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на технологический процесс привлечением вместо точных соотношений более простых модельных конструкций с упрощенной формой математических описаний и т. п. [c.45]


    Для задач оптимального управления современными химическими производствами характерна четко выраженная иерархическая структура в соответствии с конкретным назначением системы. Первый уровень составляют задачи управления отдельными процессами производства, которые в простых случаях решаются чаще всего локальными средствами автоматизации, а в более сложных случаях относительно несложными вычислительными устройствами, реализующими заданный алгоритм оптимального управления. [c.16]

    Каждый уровень рассмотренной иерархической структуры ФХС характеризуется соответствующей формой математического описания. [c.32]

    Каждый уровень рассмотренной иерархической структуры процесса кристаллизации характеризуется соответствующей формой математического описания. Основу описания явлений первого и второго уровней составляют феноменологические и статистические методы физико-химической кинетики и химической термодинамики (см. гл. 3). [c.12]

    При описании химико-технологических систем (ХТС) плодотворным является использование принципа иерархичности, который можно сформулировать так любая ХТС имеет собственную многоуровневую иерархическую структуру, каждый уровень которой взаимодействует только с ближайшим верхним или нижним уровнем. [c.192]

    В разных ЧМС, а равно в одной и той же ЧМС на разных иерархических уровнях и в разное время оперативные задачи, решаемые оператором, неоднозначны по сложности. Для решения каждой из них в зависимости от компетентности оператору требуется разное количество информации. Чем выше профессиональный уровень оператора, тем меньший объем информации ему требуется для принятия правильного решения. [c.77]

    Каждый из этих элементов (подсистем) характеризуется сложной иерархической структурой связей, к которой также применим системный подход. Так, клетка как сложная система может быть представлена многосвязной метаболической схемой, соответствующей внутриклеточным процессам. Биореактор с позиций системного анализа представляет многоуровневую систему, состоящую из гидродинамических, тепло-массообменных и биохимических процессов, осуществляемых в определенном конструктивном оформлении. БТС в целом включает технологические процессы и аппараты, связанные материальными и энергетическими потоками, и обеспечивает производство целевого продукта микробиологического синтеза. Рассмотрим качественные характеристики данных подсистем, что позволит оценить их сложность как больших систем и целесообразный уровень детализации при разработке формализованных методов математического описания БТС. [c.7]

    Пятый уровень иерархической структуры эффектов составляет совокупность явлений, которые определяют так называемую гидродинамическую обстановку на макроуровне в аппарате (рис. 3.2). Эта совокупность явлений харак- [c.108]

    Одним из важнейших требований, определяющих формирование структуры системы управления с вычислительной техникой, есть требование выполнения определенного вида измерений. Далее, поскольку речь идет об иерархической структуре ио крайней мере с двумя типами вычислительных машин, в системе необходимы соответствующие технические средства, обеспечивающие передачу информации с уровня на уровень, отображения информации в виде, удобном для восприятия оператора и ввода информации в систему. [c.253]

    Автоматизированная система мониторинга окружающей среды обеспечивает полную программу наблюдений, имеет иерархическую двухуровневую структуру. На нижнем уровне расположены приборы и датчики, а также передающая аппаратура программно-аппаратных средств. Верхний уровень образован центральным компьютером системы и приемной аппаратурой (центральный пункт сбора и обработки информации). Связь между уровнями системы осуществляется по коммутируемым телефонным проводам. Передачу информации со стационарных постов осуществляет комплекс программно-аппаратных средств для сбора и выдачи выходной информации в удобной для оператора центрального пункта форме (рис. 3.39). [c.329]

    Ничем подобным, как по ширине функционального спектра, так и специфичности и эффективности реализации любой функции этого спектра, не обладает ни один класс искусственных, синтезированных человеком соединений. Таким образом, из всего того, что составляет молекулярный уровень биосистем, только белки (или прежде всего белки) могут быть ответственны за фундаментальные особенности живого - великое разнообразие органического мира, избирательность и эффективность процессов жизнедеятельности, наличие активного начала и удивительной целесообразности в организации живой материи. Количество различных белков, участвующих в функционировании организма, определяет его морфологическую и физиологическую сложность, а следовательно, и положение в иерархической организации живой природы. Чем же могут быть обусловлены столь необычные как по своему характеру, так и разно- [c.50]


    Создаваемые модели разрушения обычно концентрируют свое внимание на локальном уровне происходяш его явления, в то время, как явление разрушения представляет собой иерархический процесс, каждый уровень которого имеет свою геометрическую и масштабную структуру. Принадлежность модели разрушения тому или иному уровню происходящего явления позволяет оценить фаницы применения соответствующего критерия, совместно с сопоставлением результатов расчета по данному критерию с другими. Сопоставление результатов расчета с экспериментом требует тщательного анализа во избежание некорректных выводов. [c.157]

    В настояш,ей монографии обсуждаются основные аспекты планирования и управления водными ресурсами для разномасштабных водных объектов. Много внимания уделено проблемам водопользования в бассейнах крупных рек, где особую важность приобретает выделение приоритетных проблем, а также структуризация и постановка необходимых задач в системной взаимосвязи со всем комплексом вопросов. Совокупность компьютерных технологий ориентирована на уровень принимаемых решений и, следовательно, на специфику потенциальных пользователей. Это позволяет поддерживать решения, принимаемые не одним человеком (ЛПР), а коллективным иерархически организованным пользователем. [c.9]

    В последнее время наблюдается достаточно сильная децентрализация отраслевого планирования и управления. Эта тенденция, конечно, не означает полной децентрализации использования водных ресурсов, но вносит ряд дополнительных ограничений, например, на предельный уровень местного и регионального водопотребления, поднимает вопросы долевого участия разных территорий при сооружении и эксплуатации крупных водохозяйственных объектов и т. п. С точки зрения структуры и функций системы моделей здесь существенно то, что остается неизменным иерархический подход к водохозяйственному планированию. Все упоминавшиеся особенности правовых, экономических и иных отношений между территориальными элементами не должны привести к потере каждой отдельной модели и системы в целом своей инвариантности в отношении конкретных приложений. [c.78]

    Она подразумевает совершенствование законодательной и нормативной основы, включая в себя как разработку новых, так и уточнение существующих юридических и нормативно-методических документов (рис. 3.2.2). Правовая основа водопользования обладает внутренней иерархической структурой, не вполне соответствующей уровням принятия решений (см. рис. 3.1.2 и рис. 3.1.3). Верхний федеральный уровень составляют законы Об охране окружающей природной среды , Водный кодекс Российской Федерации , О плате за пользование водными объектами и др. [Закон..., 1992 Водный Кодекс..., 1995 Закон..., 1998]. Второй уровень образуют нормативно-правовые и инструктивно-методические документы, имеющие форму постановлений Правительства Российской Федерации (например, [Постановление..., 1997 Постановление..., 1998]). На уровне субъектов Федерации также могут приниматься законодательные и нормативно-правовые акты водного законодательства. Все эти документы в ряде случаев не согласуются друг с другом. Такое рассогласование обусловлено как несовершенством некоторых общих положений федеральных законов, например, экономического раздела Водного кодекса, так и необоснованным отклонением законодательных положений субъектов Федерации от федеральных норм. [c.97]

    Первым и важнейшим этапом математического моделирования, определяющим успех всей последующей работы, является расчленение исследуемого процесса на его составные уровни, установление их взаимосвязи. Это позволяет построить структурную схему процесса, которая оказывается иерархической, поскольку закономер -ности протекания элементарных актов и явлений на более высоким уровне могут быть поняты и объяснены на основе знания закономерностей низших уровней. Самый первый уровень такой структурной схемы представляется "черным ящиком". При экспериментальном исследовании этого уровня обычно лишь констатируется связь между величинами управляющих параметров и результатом их воздействия без объяснения причин наблюдаемых закономерностей. [c.57]

    Описание конструктивных особенностей кристаллизаторов, как объектов автоматизированного проектирования, должно также строиться с учетом их иерархической структуры (рис. 4.1). Уровень иерархической структуры определяет и уровень детализации объекта проектирования, степень завершенности его геометрической модели. Для аппарата как составной части установки или производственного модуля достаточно указать габаритные размеры и размеры, обеспечивающие возможность его монтажа, т. е. задать его геометрический образ. С этой целью мы должны построить необходимые компоненты векторов соответствующих его геометрических размеров и указать отношения между ними. Компоненты векторов могут строиться исходящими из одной точки и для размеров по высоте, диаметру и углу. [c.216]

    Главный генетический ряд № О (А = 2 р" ) разделяет площадь графика на две части слева — "живая" зона, справа — "мертвая". Правда есть отдельные прорывы в главные генетические ряды № -1, -2, -3. Знак минус означает дефицит нейтронов в ядре. Но это очень короткоживущие атомы, полученные в основном искусственно в атомных реакторах, за исключением Н, , находящегося в ряду № -1. Что сходно с диверсией в приграничной полосе. Номер ряда -1 означает, что для баланса в ядре не хватает одного нейтрона. Изотонные ряды тоже ограничиваются справа своим нулевым рядом (А = 1р , при N = 0) от "мертвой" зоны. В этом ряду лежит только один подвид атомов — + Н . Это минимальная комбинация из 3-х переменных (р , N и е") с точки зрения атомного уровня построения системы. Ниже этой черты находятся разрозненные р" и е , что означает переход на более низкий иерархический уровень организации вещества, чем атомный. С ледуя формальной логике, электрон — это подвид водорода формулы % Н , закономерный начинатель изопротонного ряда  [c.124]

    Элементы БТС, составляющие четвертый иерархический уровень, представлены технологическими аппаратами, в которых осуществляются типовые процессы биотехнологии. Математическая модель аппарата формируется на основе его макро- и микросоставляющих в виде блочной структуры. [c.44]

    Таким образом, АСУ ТП имеет адекватную управляемому объекту иерархическую структуру. Между уровнями иерархии существует информационный обмен. Информация о состоянии системы поступает с ниже расположенного уровня на выще расположенный, а формируемые на. этом уровне управляющие сигналы подаются на нижний уровень. При формировании управляющих сигналов используется информация, поступающая с вышелел ащих уровней. [c.269]

    В частности, методы разделяются по количеству иерархических уровней (одноуровневые и многоуровневые), по порядку производных, используемых в процессе поиска решения и т. д. Наиболее широкое распространение в задачах анализа и синтеза ХТС находят методы нулевого (без вычисления производных) и первого порядков. Наряду с ними все более широкое применение получают и многоуровневые методы (в частности, двухуровневые), в основе которых лежит идея декомпозиции исходной задачи на ряд подзадач меньшей размерности. Использование линеаризации уравнений математического описания на первом уровне позволяет эффективно применять хорошо разработанный аппарат линейной алгебры. На первом уровне подсистемы рассчитываются независимо друг от друга, а второй уровень служит для координахщи оптимальных решений с целью достижения общего оптимума системы. Стратегия координации решений в целом может осуществляться с использованием алгоритмов явной или неявной декомпозиции. Одно из важных преимуществ метода многоуровневой оптимизации заключается в том, что с его помощью можно существенно сократить время решения общей задачи и требуемый объем оперативной памяти. Сокращение времени расчета может быть достигнутю за счет одновременной оптимизации подсистем с помощью параллельна работающих продессов ЭВМ. Однако следует отметить, что мыо-гоуровневые методы обеспечивают сходимость итерационного процесса только при определенных условиях, налагаемых как на целевую функцию и математическое описание, так и на декомпозицию исходной ХТС на подсистемы (4, 53]. К тому же доказательств условной сходимости многоуровневых методов практически нет. [c.143]

    Метод многоуровневой оптимизации позволяет провести декомпозицию большой задачи оптимизации на последовательность более мелких задач оптимизации. В основном метод осуществляется на двух уровнях. На первом уровне подсистемы (элементы) ХТС опти-мизирзтот независимо друг от друга. Второй уровень служит для согласования первых уровней оптимизации с целью достижения общего оптимума системы. Если оптимизация подсистемы ХТС сама выполняется посредством двухуровневого алгоритма, полный алгоритм оптимизации имеет многоуровневую иерархическую деревовидную структуру. [c.313]

    Пятый уровень иерархической структуры процесса массовой кристаллизации из растворов составляет совокупность явлений, которые определяют гидродинамическую обстановку в масштабе кристаллизатора. Исходным фактором, определяющим специфику эффектов пятого уровня иерархии, служат конструктивные особенности кристаллизатора КОКр (рис. 2). К последним можно отнести геометрические особенности кристаллизатора, тип перемешивающих и теплообменных устройств, расположение входных и выходных патрубков и т. п. Непосредственно конструктивными особенностями кристаллизатора определяются подвод внешней механической энергии ПВМЭ (дуга /), идущей на создание (дуга 4) механического перемешивания в системе МехП, и подвод (или отвод) тепловой энергии ПТЭ (дуга 3), связанный с конструктивными особенностями теплообменных устройств и режимом подачи теплоносителей. [c.11]

    Решение задачи синтеза ХТС в системе PIP находится с использованием иерархических эвристическо-эволюционных процедур. В PIP создана шестиуровневая иерархия процедур и знаний. С помощью ЭП выделяется укрупненный блок (функциональная подсистема) синтезируемой ХТС (верхний уровень иерархии) и определяются все технологические потоки, связанные с этим блоком. Затем с помощью процедур и знаний (заложенных в БЗ в виде алгоритмов упрощенного проектного расчета) определяются значения проектных переменных, рассчитываются материальный баланс, конструкционные параметры ЕО. Далее вьтолняется технико-экономический расчет ХТС на данном уровне по полученным значениям проектных переменных. Если ХТС, сгенерированная на этом уровне иерархии, целесообразна, ее технологическая схема уточняется при помощи того же алгоритма, но на более низком уровне. В качестве управляющей стратегии поиска оптимального решения используют иерархические процедуры направленного пе- [c.248]

    Стационарные значения Pi (со) и РТ (оо) не представляют особого интереса. Поэтому для оценки надежности системы защиты необходимо решить системы уравнений (IX.98) и (IX.99). При этом необходимо учесть, что Xk и складываются из двух компонентов оценок надежности техники и программного обеспечения. При расчете и j-h следует иметь в виду, что определенный уровень иерархической системы работоспособен только тогда, когда одновременно исправны и техника, и программное обеспечение. В этом случае и fift представляют собой следующ,ие суммы [c.385]

    Ведущая роль в АСУП принадлежит людям. В условиях автоматизации планирования и управления работники аппарата управления высвобождаются от рутинной, нетворческой работы, при этом основные затраты человеческого труда перемещаются на качественно новый уровень, соответствующий более соверщенным формам, методам и техническим средствам. Ведущая роль человека подчеркивается тем, что за человеком остается основная функция — принятие ренгения. В известном смысле в самом определении системы — автоматизированная, а не автоматическая — отражено место человека в АСУП. Данная система является человеко-машинной системой с рациональным разделением функций подготовки (вычислительная машина) и принятия решений (человек). Это только самая общая схема, которая при конкретном воплощении преобразовывается в иерархическую многоконтурную струк- [c.377]

    Весьма важно изучить также, на каком числе иерархических уровней располагаются основные компоненты (подсистемы) если в системе один уровень, связь координационного характера (слож-носочинет1ное предложение), если два и более уровней, субординационная связь (сложноподчиненное предложение). При сочетании обоих типов связей структура имеет горизонтальные и верти- [c.36]

    С него (индивида) я и начинаю свои системно-структурные построения дискретных частиц материи, восходя по иерархической лестнице согласно законам развития систем, в основе которых лежат "дифференциация, интеграция, количественный рост, пространственное расширение и т. д." [2, с. 2.51]. Характерной чертой развивающихся систем является их многоуровневость, многоступенчатость. Причем каждый новый уровень представляет собой тоже систему. И, как отмечает А. Н. Аверьянов [2, с. 211] "Механизм развития новой системы (системы более высокого уровня) в общих чертах повторяет механизм развития предшествующей системы. Эле- [c.82]

    Технология регулирования процесса представляет собой систему компьютеров, используемую для автоматизации решающих процессов, необходимых в эксплуатации заюда. Эти системы, состоящие из регулирующего контроля, передового управления и планирующего моделирования, образуют иерархическую структуру, как показано на Рисунке 1. Регулирующий контроль и передовое управление относятся к динамическим аспектам процесса, в то время как другие системы имеют дело с устойчивыми операциями. Поскольку произюдительносгь каждого уровня зависит от выше- и нижестоящих уровней, на эффективной технологической установке должен присутстювать каждый уровень, интегрированный в общей технологии. [c.103]

    Вначале на уровне макроструктуры выявляют критерий оптимальности - минимальную величршу произведения числа теоретических тарелок и флегмового числа и формируют целевую функцию. Для решения задачи необходимо решить ряд вариантов работы колонны, сканируя с определенным шагом флегмовые числа и рассчитывая число тарелок и критерий оптимальности. Единичный вариант расчета колонны от тарелки к тарелке представляет собой уровень мезоструктуры системы. Дальнейшая декомпозиция расчета приводит на микроуровень иерархической системы, на котором рассчитываются параметры встречных неравновесных и равновесных потоков на каждой тарелке, при этом первая из подзадач базируется на алгоритме решения систем линейных уравнений, а вторая из них - на алгоритме поиска корня нелинейного аетебраического уравнения. [c.186]

    В качестве примера рассмотрим принцип построения АСУТП установки ЭЛОУ-АВТ, которая представлена по иерархическому принципу нижний уровень — распределенная система управления на базе микропроцессорной техники, верхний уровень — мини-ЭВМ высокой производительности. [c.492]

    Как видно, в штатном режиме решение задач управления осуществляется иерархической системой, в которой задачам АСУТП соответствуют два нижних уровня, а задачам АСУП — третий уровень (который может содержать целый ряд подуровней). [c.581]

    Перечисленные принципы в полной мере приложимы к цроизводст-вам, основанным на сернокислотном мэтоде вскрытия минерального сырья или нефтепереработки, а также при утилизации отходов,Их конкретная реализация требует основательной научной проработки о экологическим анализом альтернативных технических решений. Нужен качественно новый-уровень управления на всех иерархических ступенях промышленного производства - от отдельных технологических операций до взаимодействий групп предприятий в территориально-цроштленном комплексе с целью минимизации не только экономических, но и экологических издержек. [c.115]

    В любом из этих случаев требуется аппарат, позволяющий рассматривать сильно циклизованные сетки с учетом эффекта исключенного объема, причем петривиальность структуры иерархических сеток требует наличия классификации сеток по структуре. Перспективным математическим аппаратом, от которого можно ожидать решения этих задач, является так называемая диаграммная техника, применяющаяся в самых различных областях статистической физики [47] и введенная в физику полимеров Эдвардсом [48]. При этом если в других областях физики диаграммы были чисто формальным средством вычисления статистической суммы системы, то для разветвленных и циклизованных полимерных систем диаграммы являются просто упрощенными структурными формулами макромолекул, отражающими не химическую природу связей, а само их наличие и порядок, т. е. топологический уровень структурной организации сетчатого полимера. [c.134]


Смотреть страницы где упоминается термин Иерархические уровни ХТС: [c.47]    [c.487]    [c.119]    [c.230]    [c.28]    [c.29]    [c.37]   
Смотреть главы в:

Химико-технологические системы -> Иерархические уровни ХТС




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте