Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Элементы расчета

    Были разработаны программы для осуществления проектов конструктивных элементов, расчетов деформации трубопроводов, а также для подбора трубопроводов . Цифровые вычислительные машины можно использовать для проведения большинства расчетов, необходимых в любом проекте. [c.67]

    Ряд частных принципов, относящихся к отдельным элементам расчета производственной мощности или элементам производственного процесса, представляет собой конкретизацию и развитие данного принципа. К ним следует отнести а) принятие в основу расчета производственной мощности на начало планового периода всего установленного оборудования, а на конец периода—дополнительно и всего того, которое должно быть установлено по плану б) наиболее полное использование оборудования во времени (с учетом особенностей прерывного и непрерывного производства и характера оборудования), т. е. в расчет должна приниматься максимально возможная сменность при регламентированной законом продолжительности рабочего дня и наиболее рациональной организации производства, а неизбежные потери времени должны учитываться в минимальном размере в) принятие в качестве базы расчета прогрессивных технических и техникоэкономических норм и показателей, определяющих оптимальное использование ресурсов и основывающихся на передовой технике, прогрессивной технологии, организации производства и труда и передовом опыте работы лучших рабочих г) ориентацию на наиболее целесообразные внутризаводскую специализацию и кооперирование производственных подразделений и оптимальное межзаводское кооперирование д) принятие в основу расчета в много-номенклатурном производстве плана распределения ассортимента между взаимозаменяемым оборудованием, участками, устанавливаемого с помощью оптимизационных расчетов е) ориентацию на оптимальные условия осуществления капитального строительства и освоения промышленных объектов. [c.145]


    В элементе рулонного типа на основе высокопроизводительных асимметричных и композиционных мембран давление изменяется и в напорном, и в дренажном каналах как по длине, так и по щирине. Соответственно будут изменяться профили концентраций и скоростей, что очень затрудняет задачу расчета модуля. Поэтому прибегают к допущению [17], что давление в дренажном пространстве элемента изменяется только в направлении потока пермеата, пренебрегая, таким образом, изменением давления по ширине элемента. Это допущение вполне корректно, тем более что в рулонных мембранных элементах, как правило, 1>В (где Ь и А —соответственно длина и ширина элемента). Расчет рулонного модуля можно иллюстрировать рис. 5.9 и 5.10. [c.176]

    В этом разделе рассмотрены методы расчета основных технологических параметров процессов разделения жидких смесей обратным осмосом и ультрафильтрацией, значения которых необходимо знать при расчете мембранных аппаратов, а также элементы расчета этих аппаратов. [c.224]

    Если температура исходной смеси задана, то величины Т и а можно менять, варьируя температуру теплоносителя и площадь поверхности теплообмена F. Здесь остается дополнительная степень свободы каждая из величин и F или Т и а может принимать различные значения, достаточно лишь, чтобы было выполнено соотношение (VI 1.9). При некоторых значениях параметров рассчитываемый режим может, однако, оказаться неустойчивым к малым случайным возмущениям и, следовательно, практически трудноосуществимым. Поэтому необходимым элементом расчета реактора является проверка устойчивости выбранного режима. [c.277]

    Решение проблемы усложняется вследствие многообразия объектов расчета (множества типов теплообменников), разнообразия требований к целевой функции (различного вида расчетов), а также недостаточного уровня систематизации и формализации расчетов в целом и их элементов. Сказанное иллюстрируется современной практикой расчета теплопередачи — одного из главных элементов расчета теплообменников. [c.8]

    Аналогично обстоят дела и с другими элементами расчета теплообменников. Все это значительно усложняет проектиро- [c.8]

    Б9. Расчет реальной площади теплообменника с учетом округления числа аппаратов и обеспечения требуемого коэффициента запаса (БС—/ то)- Реализация этого элемента расчета приведена далее, в главе 8(БС —/ к, блоки 19—30), а более простой случай описан в работе [44, с. 57—58, блоки 14—18]. [c.39]

    Оно не распространяется на остальные элементы расчета, поэтому при значительном упрощении расчет остается достаточно [c.81]


    Метод Белла по структуре и в элементах расчета имеет преимущества по сравнению с другими методами. Прежде всего он позволяет учесть все виды протечек теплоносителя. Кроме того, дает возможность рассчитывать теплообменные аппараты как со стандартной, так и с произвольной геометрией межтрубного пространства. Несмотря на его громоздкость, что делает ручной расчет довольно трудоемким, метод Белла легко приспособить к машинным расчетам. [c.247]

    Описаны наиболее полные и современные методы и структуры расчета К и Э — важных обязательных элементов расчета практически любого комплексного экономического критерия оптимальности (3, Эг, Эк, Днх и др.). Кроме того, определение К и Э является элементом составления смет и других экономических расчетов. [c.268]

    Структурно-логические и методические основы построения моделей подробно изложены в работе [76]. Требования к методическому и структурному построению моделей и их элементов следующие общая межотраслевая методическая основа при их построении, унификация элементов расчета в разных моделях, четкая дифференциация расчетной иерархии, обеспечение возможностей сопоставления эффективности работы аппаратов различных конструкций. Последнее обеспечивается одинаковой целевой функцией для любых теплообменников и приближением состава и точности аналогичных элементов расчета в алгоритмах. [c.314]

    Задача синтеза систем оптимизации оборудования решается на двух уровнях структурном и модульном (рис. 89) При использовании новых, функциональных классификаций оборудования и основных видов его расчета анализируется все множество расчетных задач. На основе анализа выделяются общие н специфические элементы расчетов с распределением на иерархические уровни при учете степени общности и их взаимосвязи. [c.320]

    Основные элементы расчета турбомашин. В турбомашинах газ так же, как и жидкость в центробежном насосе, при прохождении по каналам вращающегося с большой скоростью рабочего колеса под действием центробежной силы приобретает большую скорость. Для определения разности давлений на внешней и внутренней окружностях колеса можно пользоваться уравнением [c.114]

    ЭЛЕМЕНТЫ РАСЧЕТОВ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ [c.73]

    Принцип безотходности стремятся осуществить и в производствах, издавна работающих по прямоточной технологической схеме. Разработана и внедряется циклическая технологическая схема производства серной кислоты по контактному способу, благодаря которой в атмосферу не попадают выбросы, содержащие серу. Основной узел этой системы — каталитический реактор окисления 502 со взвешенными слоями катализатора. Элементы расчета этого реактора приведены в примере 17 данной главы. [c.110]

    Последовательный метод расчета. Этот метод основан на исполь- зовании структуры ХТС (топологии ХТС) и моделей ее элементов в виде уравнений у = f (х). Он заключается в последовательном, элемент за элементом, расчете ХТС. Для этого необходимо знать параметры всех входных потоков в элементы. Для разомкнутых ХТС данный метод не вызывает затруднений, если найдена последовательность расчета элементов ХТС. Однако современные ХТС обычно содержат большое число рециклов по материальным и энергетическим потокам. Последовательный расчет таких замкнутых систем требует разрыва всех рециклов и проведения многократного расчета полученной разомкнутой ХТС до достижения требуемой точности значений параметров потоков в местах разрывов. Места разрывов рециклов находят с помощью структурного анализа. Кроме эффективных методов анализа структуры, этот метод требует использования надежных и быстродействующих итерационных процедур, так как размерность задач может быть достаточно велика (например, при расчете АВТ она составляет 45). [c.33]

    Процесс ректификации проводят в колонных аппаратах, снабженных тарелками для организации взаимодействия между противоточно движущимися неравновесными потоками пара и жидкости. На каждой тарелке встречные потоки пара и жидкости обмениваются массой и энергией, а затем разделяются (сепарируются). Эффективность работы тарелок характеризуется степенью приближения к равновесию отсепарированных после взаимодействия потоков, которая может быть задана эмпирическим коэффициентом эффективности или определена по уравнениям, учитывающим кинетические закономерности процесса массо-тепло-обмена. В любом случае необходимый элемент расчета — определение равновесного состояния парожидкостной системы на тарелке. [c.89]

    Лекция 9. Элементы расчета и анализа систем автоматического регулирования блок-схема, передаточная функция системы, составление уравнений динамики. Выбор регуляторов. [c.286]


    Известно, что коэффициент теплоотдачи зависит от физических свойств теплоносителей, поэтому выбор или вычисление физических параметров теплоносителей в зависимости от температуры и давления составляют элемент расчета теплообменной аппаратуры, Физические параметры теплоносителей следует выбирать для рабочих условий по таблицам опытных данных. Если этих данных нет, то физические параметры можно определять по соответствующим соотношениям, приведенным ниже. [c.129]

    В расчете 1 в числителе показана прибыль за год, отнесенная к себестоимости всей продукции. В расчете 2 себестоимость определена как сумма амортизационных отчислений (100 000-0,1) и оборотных средств, умноженных на число оборотов за год (10 ООО- 10). Для данного расчета рентабельности целесообразен расчет 2, так как он устанавливает зависимость между всеми элементами расчета — объемом реализуемой продукции, основными производственными фондами, оборотными средствами и их оборачиваемостью. [c.229]

    Опыт пользования приведенными выше формулами показывает, что трудоемкость определения к. м. с. тройников на всасывании по этим формулам часто превышает трудоемкость всех остальных элементов расчета воздуховода вместе взятых. [c.153]

    Амортизационные отчисления 5 . Амортизация — это процесс постепенного изнашивания основных фондов и перенесения их стоимости на производимый продукт в течение соответствующего срока службы указанных фондов. Важнейшим элементом расчета амортизации является срок с л у ж б ы основных фондов Т, который исчисляется с учетом интенсивности используемого оборудования, его физического и морального износа. Размеры амортизационных отчислений определяются на основе нормы амортизации выраженной в процентах к первоначальной стоимости капиталовложений в данный процесс. При этом учитываются также затрат ) на капитальн11, е ремонты оборудования Р в тече ие их срока службы I л 1 к в и д а ц и о н н а я стоимость основных фондов Л. Тогда норма амортизации составит [c.17]

    Книга является монографией, наиболее полно освещающей и обобщающей вопросы теории и практики процессов химического взаимодействия газов и жидкостей. В ней рассмотрены физикохимические основы и дано математическое описание этих процессов, их кинетика в различных гидродинамических условиях работы газожидкостных реакторов, абсорберов и их лабораторных моделей, элементы расчета соответствующих аппаратов. В книге приведено большое количество числовых примеров. Ряд разделов может спужить ценным пособием для экспериментаторов в области процессов массопередачи. [c.4]

    Что же последует за синтезом трансурановых элементов Появятся ли новые радиоактивные и очень краткоживущие частицы, подобные элементам с порядковыми номерами от 97 до 105 В настоящее время существует мнение, что есть возможность достичь новой области устойчивости, которая может включать даже нерадиоактивные элементы. Расчеты, основанные на существующих моделях оболочечного строения ядра, заставляют предположить, что элемент ffJXX со 114 протонами и 184 нейтронами (оба эти числа являются магическими в оболочечной теории адра) должен представлять собой островок устойчивости среди области неустойчивости. На рис. 23-6 дано трехмерное изображение графика, представленного на рис. 234 вдоль вертикальной оси отсчитывается мера устойчивости ядер. Если удастся найти средства получения элементов в окрестности i xx, это должно привести к целому набору сравнительно долгоживущих ядер. Поиски в указанном направлении предпринимались в Беркли в числе возможных реакций рассматривались такие  [c.423]

    Таким образом, в данном пособии изложены методы расчетов основных технологических процессов нефтепереработки, включая подготовку газовых потоков с целью их дальнейшего использования, а также рассмотрены некоторые вопросы охраны природы. Особенностью пособия является то, что дан не полный расчет всей технологической цепочки любого вторичного процесса, а лишь расчеты основных аппаратов — реакторов экстракторов, прокалочных печей и т. д. Подобный подход поз волил достаточно полно излолшть важные элементы расчетов что существенно при организации самостоятельной работы сту дентов над курсовыми и дипломными проектами. Методы рас чета ректификационных колонн и оборудования, предназначен ных для блоков регенерации растворителей (при очистке мае ляных фракций) или для блоков разделения продуктов реакции аналогичны для любых систем и в достаточной степени рассмотрены в главе 1. [c.326]

    Следующий этап — математическое моделирование основных элементов расчета и создание на его основе достаточного набора совместимых и субординированных элементарных струк тур всех уровней иерархии, т. е. тех модулей, с помощью которых можно синтезировать любые алгоритмы и соответственно системы, используя созданную ранее структурную основу синтеза. [c.10]

    Иерархия устанавливает отношения взаимосвязи, соподчи-ненностк структур, каждая из которых в свою очередь может быть целостной (самостоятельной) либо нецелостной (не имеющей самостоятельного приложения). Иерархия структур подразделяется на уровни (ступени). Структуры, относящиеся к более низкому уровню, выполняют функции подструктур следующего, высшего уровня иерархии. Число таких соподчиненных ступеней иерархии (от самого высшего уровня до самого низкого) в алгоритмах расчета теплообменников может быть достаточно большим (до десятка). Оно зависит от сложности алгоритмов и установившихся традиций расчленения элементов расчета на структуры. Как правило, с повышением уровня структур растет их целостность. В рамках одного уровня иерархии структуры не находятся в состоянии соподчиненности, однако могут обладать разной степенью целостности. [c.34]

    Разновидности расчетов. Приведенная на рис. 6 структура обеспечивает полный проектный расчет. В практике проектирования многие элементы этой структуры могут отсутствовать. Вариантов ограниченных проектных расчетов, каждый из которых характерен некоторым уменьщенным набором элементов расчета, довольно много. Распространенной структурой-минимум является лищь расчет поверхности теплообменника (Б1—58). Пример такого ограниченного расчета описан в работе [42, с. 11 —15, БС-АРТА-2]. [c.40]

    Качественно более высокие результаты в проектировании, производстве и эксплуатации оборудования в масштабе страны могут быть достигнуты с созданием единой Государственной системы оптимизации теплообменного оборудования (ГСОТО), предназначенной для оптимизации объектов всех уровней, перечисленных выше. Методической основой ГСОТО являются обобщенные структуры основных видов расчета и входящий в них ограниченный набор модулей (элементов расчета), различными комбинациями которых можно обеспечить решение практически любых реальных расчетных задач [76]. [c.309]

    Необходимо систематизировать, обобщить для всех отраслей и формализовать структуры элементов расчета (модулей), что является наиболее сложной и трудоемкой работой, от умелого решения которой зависит гибкость ГСОТО. Работу следует производить параллельно во многих направлениях. [c.315]

    При создании моделей должен быть решен вопрос о допустимой рациональной погрешности исходных данных и основных элементов расчета геплообменников, исходя из расчетнотеоретического анализа поведения, дрейфа целевой функции (например, приведенных затрат) и основных результатов рас- [c.315]

    ХТС — определение параметров фнзнко-химических свойств технологических потоков и характеристик равновесия /3 — разработка приближенных или простых математических моделей элементов 14 — выбор параметров элементов 15 — разработка априорной математической модели ХТС 16 — выделение элементов, изменение параметров которых оказы вает наибольшее влияние на чувствительность ХТС — определение материально-тепловых нагрузок на элементы (расчет матернально-тепловых балансов) 18 — компоновка производства и размещение оборудования 19 — разработка более точных стационарных и динамических моделей элементов 20 — уточнение значений параметров элементов 2/— информационная модель ХТС 22 — математическая модель для исследования надежности и случайных процессов функционирования ХТС 25 — математическая модель динамических режимов функционирования ХТС 24 — математическая модель стационарных режимов функционирования ХТС 25 —значение характеристик помехозащищенности 25 — значение характеристик надежности 27 — значение характеристик наблюдаемости 28 — значение-характеристик управляемости 29 — исследование гидравлических режимов технологических потоков ХТ(3 30 —значение характеристик устойчивости 37 —значение характеристик ин-терэктности 32—значение характеристик чувствительности 33 —значение критерия эффективности ХТС 34 — оптимизация ХТС 35 — алгоритмы для АСУ ХТС 36 —параметры технологического режима 37 — параметры насосов, компрессоров и другого вспомогательного-оборудования Зв —параметры элементов ХТС 39 — технологическая топология ХТС 40 — выдача заданий на конструкционное проектирование объекта химической промышлен ностп. [c.55]

    Элементы расчета абсорбционных и хемосорбциониых процессов и типы применяемых реакторов рассмотрены в ч. I, гл. VI. Основные технологические показатели абсорбционной очистки степень очистки (КПД) г) и коэффициент массопередачи А определяются растворимостью газа, гидродинамическим режимом в реакторе Т, Р,ю) и другими факторами, в частности равновесием и скоростью реакции при хемосорбции. При протекании реакции в жидкой фазе величина к выше, чем при физической абсорбции. При хемосорбции резко меняются равновесные соотношения, в частности влияние равновесия на движущую силу абсорбции. В предельном случае для необратимых реакций в жидкой фазе (нейтрализация) образующееся соединение и еет практически нулевое давление паров над раствором. Однако такие хемосорбционные процессы нецикличны (поглотительный раствор не может быть вновь возвращен на очистку) и целесообразны лишь при возможности использования полученных растворов иным путем. Большинство хемосорбциониых процессов, применяемых в промышленности, обратимы и экзотермичны, поэтому при повышении температуры раствора новое соединение разлагается с выделением исходных компонентов. Этот прием положен в основу регенерации хемосорбентов в циклической схеме, тем более, что их химическая емкость мало зависит от давления. Хемосорбционные процессы особенно целесообразны таким образом для тонкой очистки газов, содержащих сравнительно малые концентрации примесей. [c.234]

    Ва кнейшим элементом расчета размеров ректификационной колонны является выбор скорости движения паров в колонне. Чем больше скорость, тем меньший диаметр требуется в колонне. Более высокие скорости способствуют также более эффективному контактированию паровой и жидкой фаз, однако с увеличением скорости движения паров увеличивается механический унос жидкости на вышележащую тарелку, что уменьшает движущую силу процесса и требует увеличения числа тарелок. [c.201]

    Важным элементом расчета реакционного змеевика пиролиза является выбор глубины разложения и степени ее приближения к равновесной. Степенью приближения к равновесию (ф) называется отношение констант равновесия, соответствующих действительному составу продуктов, к теоретическим значениям констант равновесия (при данной температуре). По мере приближения к равновесию усиливается роль реакций уплотнешгя, ведущих к отложениям кокса. Степепь приближения к равновесию составляет в среднем около 60% [c.130]

    Важным элементом расчета норм амортизации является определение срока службы оборудования Ап. С 1 января 1975 г, в нефтеперерабатывающей промышленности установлены новые сроки службы технологических установок (амортизационные периоды). На основе анализа фактического состояния основных фондов установлено, что амортизационный период равен для установок ЭЛОУ и АВТ — 13 годам АГФУ, ГФУ — [c.33]


Смотреть страницы где упоминается термин Элементы расчета: [c.135]    [c.359]    [c.9]    [c.359]    [c.139]    [c.140]    [c.141]    [c.142]    [c.143]    [c.144]    [c.145]    [c.146]    [c.147]   
Смотреть главы в:

Основы технологии аппаратостроения -> Элементы расчета

Основы технологии аппаратостроения -> Элементы расчета

Основы технологии аппаратостроения -> Элементы расчета

Основы технологии аппаратостроения -> Элементы расчета




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте