Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Компенсация и ограничение

    Метод исходит из соображения о выгодности ограничения применяемого давления, что возможно при условии достаточного охлаждения и компенсации скрытого тепла конденсации газолина. Так как скрытая теплота испарения равна теплоте конденсации, то Весткотт [c.134]

    Традиционные холодильные процессы переработки природных газов при умеренно низких температурах очень быстро расширились до криогенных уровней. Это объясняется высокой экономической эффективностью технологии низкотемпературной переработки газа. Основными причинами широкого применения процессов сжижения природного газа являются все возрастающая потребность в энергии в районах с ограниченными или слишком дорогими местными источниками топлива при одновременном избытке природного газа в других районах высокая экономическая эффективность применения сжиженного природного газа для компенсации пиковых топливных нагрузок по сравнению с другими традиционными способами резко возрастающая потребность в гелии, кислороде, азоте и редких газах, самым экономичным способом получения которых является сжижение природного газа. Предполагается, что к 1985 г. в сжиженном виде из Африки в Западную Европу будет транспортироваться около 110—140, в США — 85—140, в Японию — 28 млн. м газа в 1 сут. Эти цифры являются прогнозными и, очевидно, неточными, однако они хорошо иллюстрируют потенциальные потребности в сжиженном природном газе. [c.196]


    Понять принципы работы комбинации сенсоров с целью компенсации ограниченной селективности сенсоров. [c.493]

    Из практики известно, что энергия в форме теплоты может спонтанно переходить от горячего тела к холодному, в то время как обратный процесс, без затраты работы, практически в ограниченных рамках земли никогда не наблюдается. Р. Клаузиус в 1850 г. эти практические сведения обобщил в такую формулировку невозможно построить машину, которая, действуя посредством кругового процесса, будет переносить теплоту от холодного тела к горячему без компенсации, то есть такой процесс не может протекать самопроизвольно. Невозможен самопроизвольный переход теплоты от менее нагретого тела к более нагретому. Это одна из формулировок 2-го закона термодинамики, которая имеет вид  [c.86]

    Компенсация емкостных токов. Для подавления емкостного тока включают навстречу ему ток, линейно возрастающий по мере увеличения потенциала рабочего электрода силу этого тока определяют экспериментально. Таким приспособлением снабжены все полярографы. Но поскольку емкостный ток лишь приблизительно можно считать] линейным (4.3.9), такая компенсация дает лишь ограниченный успех. [c.129]

    Преимущество призменных монохроматоров заключается в их большей простоте по сравнению с дифракционными. Недостатками призменных монохроматоров являются ограниченное разрешение, его зависимость от длины волны и чувствительность дисперсии к изменению температуры. Призмы также искривляют изображение прямой входной щели в фокальной плоскости выходной щели, причем кривизна проекции щели в виде сегмента параболы зависит от длины волны. Для компенсации этого эффекта, который может быть основной причиной, ограничивающей реальное разрешение спектрофотометра, одну из щелей (или обе) обычно искривляют [79]. [c.27]

    Зависимость между температурами процесса и времене.м пребывания сырья в зоне реакции довольно сложна. Практически время это равно 40—50 сек. и различно для разных аппаратов. Снижение выхода ароматических углеводородов при снижении температуры процесса можно предотвратить уменьшением скорости подачи сырья на установку и наоборот. Однако эта взаимная компенсация влияний температуры и скорости происходит в строго ограниченном интервале температур (примерно 50°), характеризующих толуоловый режим пиролиза. Скорость процесса пиролиза удваивается при повышении температуры приблизительно на 40°. [c.197]


    В связи с тем что активная мощность печи при колебаниях тока изменяется в -более узких пределах по сравнению с реактивной, решение вопроса о компенсации колебаний последней в значительной степени связано с решением также и вопроса об ограничении колебательности режима печи. [c.210]

    На нижнем уровне осуществляется выбор параметров аппарата, доставляющих экстремум технико-экономическому критерию. На верхнем уровне синтезируется система управления, оптимальная в смысле динамического критерия качества переходных процессов, и проверяется выполнение ограничений, связанных с возможностью компенсации возмущений и достижения регламентированных прямых показателей качества переходных процессов. В случае невыполнения ограничений проводится их переопределение в виде системы уравнений, решение которой в фазовом пространстве параметров объекта осуществляется с наименьшим уклонением технико-экономического критерия от его экстремального значения. [c.9]

    Ограничения, связанные с требованиями устойчивости переходных процессов в АСР и возможностью компенсации действующих на объект возмущений  [c.21]

    ВвЕ, н, т) в области его определения невозможно, хотя существует естественная тенденция понижения Я с уменьщением -Овн, йн. Однако необходимое условие компенсации действующих возмущений, сопутствующее решению задачи минимизации П, делает возможным единственный вариант изменения а — последовательный перебор Овн, йп и т в задаваемом ограниченном дискретном множестве. Данные табл. 4.24 подтверждают необходимость учета компенсации возмущений при выборе аппарата, так как 77 % рассмотренных конденсаторов оказались неуправляемыми . [c.218]

    В этом разделе рассмотрим результаты оптимизационного расчета теплообменников-конденсаторов ряда промышленных производств, которые были выполнены по разработанным алгоритмам минимизацией статической составляющей /с комбинированного критерия технико-экономической эффективности с учетом ограничения, связанного с возможностью компенсации действующего на аппарат возмущения /з. [c.228]

    Результаты определения параметров дефлегматоров при проектировании представлены в табл. 5.6 и на рис. 5.3. Здесь же нанесено ограничение, определяющее возможность компенсации возмущения /з=Ю%. Результаты моделирования АСР сведены в табл. 5.7 и представлены в виде номограммы на рис. 5.4. Кривые, обозначенные номерами /, II, III, соответствуют значениям X. н = —9 —11 —13. Сплошные, пунктирные и штрих-пунктир-ные линии получены, соответственно, при Г = 20 10 0. Кривые переходных процессов в замкнутой АСР, соответствующие нумерации, принятой в табл. 5.7, приведены на рис. 5.5. [c.235]

    Была исследована [50] зависимость состава по оси факела от расстояния по его длине. В ограниченном пламени величина, обратная средней по времени концентрации жидкости, поступающей через сопло, с учетом содержания непрореагировавших компонентов изменялась линейно с увеличением расстояния. Для случая свободного или неограниченного потока величина, обратная концентрации, увеличивалась сначала медленно а затем с прогрессивно возрастающей скоростью. На построенных кривых [50] указывались расстояния, при которых достигалась полнота сгорания, равная 99%. Для компенсации несмешиваемости эти наблюдения проводились при двух-трехкратном избытке воздуха по сравнению с требуемым стехио-метрически. Хотя средний во времени состав смеси в любой точке является стехиометрическим, в ней имеются многочисленные островки с повышенной концентрацией топлива или кислорода (соответственно более богатой или более бедной смеси), проходящие через данную точку в различные моменты времени [51, 52]. Таким образом, даже при среднем за все время стехиометрическом соотношении комнонентов лишь небольшое количество воздуха и кислорода может расходоваться в результате полного сгорания. В неограниченной струе до того, как такие островки станут достаточно малыми, чтобы необходимое для сгорания топлива количество кислорода могло поступать к ним за счет молекулярной диффузии, топливо приходится смешивать с значительно большим количеством кислорода, чем необходимо для сгорания. В литературе [53] приводятся дальнейшее обсуждение этих исследований и объяснение данных, полученных в указанных выше условиях. [c.330]

    Изоморфные замещения в тетраэдрических и октаэдрических слоях ряд авторов считает наиболее существенной причиной возникновения отрицательного заряда и появления обменных катионов, необходимых для его компенсации. Такая точка зрения вызывает ряд возражений и ограничений. Преувеличивать роль изоморфных замещений гетеровалентных катионов, например 81 + на А1з+, не следует. Они не могут привести к значительному росту заряда, [c.62]

    Отметим некоторые не очевидные на первый взгляд ограничения рассматриваемого метода. Во-первых, спектрофотометр должен быть хорошо отъюстирован, а кюветы должны иметь хорошее пропускание, в противном случае будет наблюдаться сильный наклон линии фона. Вторая трудность возникает в областях атмосферного поглошения из-за случайных потоков воздуха. Это влияние можно уменьшить, если закрыть кюветное отделение и продуть его и спектрофотометр сухим газом. В-третьих, нельзя полагать, что если, например, 10 частей на миллион некоторого вещества обнаруживаются при 5-кратной растяжке по ординате, то при 20-кратной растяжке можно будет обнаружить 2,5 частей да миллион. Такая пропорциональность очень часто не соблюдается из-за потери разрешения при расширении щели, увеличенного наклона фона и повышенной трудности компенсации основных составных частей исследуемого образца. [c.273]


    Упаковка сохраняется в процессе эволюции. Концепция плотной упаковки белка и, следовательно, связанных с ней стерических ограничений, должна быть согласована с образованием большого числа направленных водородных связей практически всеми полярными группами внутри его молекулы. Напомним в связи с этим, что в обычном льде именно из-за образования линейных водородных связей плотность упаковки составляет всего 0,58. Высокая структурная оптимизация в белке подтверждает предположение о том, что эволюционные изменения гораздо реже касались внутренней части белка, чем его поверхности. Кроме того, имеется определенная тенденция ко взаимной компенсации внутренних изменений [67], например изменение Пе-> Val может сопровождаться соседним изменением Gly -> Ala, которое восстанавливает потерянную метильную группу. [c.57]

    Уравнения (15.68) и (15.69) внешне не отличаются от уравнения (15.6), выведенного ранее в предположении замедленности диффузии. В обоих случаях раствор вблизи электрода может оказаться полностью освобожденным от восстанавливаемых частиц, что резко увеличивает поляризацию (т1- -с ) и устанавливает предел росту плотности тока (/->/г)- В условиях диффузионных ограничений компенсация разрядившихся частиц происходит за счет их постушления из толщи раствора под действием градиента концентрации, возникающего внутри диффузионного слоя б. Предельная диффузионная плотность тока отвечает в зтом случае максимально возможному градиенту концентрации и является функцией коэффициентов диффузии реагирующих частиц. В условиях замедленности чисто химического превращения восполнение разряжающихся частиц совершается за счет химической реакции, протекающей в непосредственной близости от электрода или на его поверхности. Предельная реакционная плотность тока /г должна быть функцией констант скорости соотнетствующих химических превращений. Определение величин /г н установление закономерностей химического перенапряжения дает основу для изучения кинетики быстрых химических )еакций электрохимическими методами. [c.324]

    Установлено, что разрушение сепарирующей чгсти куба было вызвано образованием взрывоопасной смеси АВС — воздух вследствие негерметичности системы трубопровод — факел и разрежения в стволе факела, обусловленным естественной тягой, что привело к иодсосу воздуха через трещины в сварных стыках трубопровода и компенсатора. Нарушение герметичности газопровода было вызвано некоторым изменение. конфигурации его подсоединения и отклонением от проекта расстановки линзовых компенсаторов при монтаже, что привело к опасному ограничению необходимой компенсации температурных деформаций. [c.210]

    Приведенный обзор подтверждает, что уровень разработанности методов поиска абсолютного экстремума в многоэкстремальных задачах позволяет ориентироваться на практическое использование только приближенных методов. Некоторая компенсация этого недостатка и получение достаточно точных для инженерных целей результатов возможны за счет увеличения знаний о свойствах решаемой задачи. В связи с этим при решении задач оптимизации параметров и профиля адсорбционных установок необходимо проводить всестороннее и неоднократное изучение характера изменения минимизируемой функции и функций ограничения. Для исследования области оптимальных решений разработан и реализован на ЭВМ подход, базирующийся на использовании метода двупараметрических сечений. В результате таких исследований получаем сведения о структуре допустимой области изменения параметров, о местах, подозреваемых на оптимум, и т. п. Все это позволяет достаточно обоснованно установить рациональную организацию процесса спуска, в частности [c.155]

    Практическое применение постановки (3.5)-(3.7) затрудняется тем, что ограничения (3.7) должны удовлетворяться при всех реализациях случайных параметров задачи. В подобной постановке задача Ш1анирования может не иметь допустимого решения, а в тех случаях, когда решение удовлетворяет ограничениям (3.6), (3.7), оно может оказаться неприемлемым по значению целевого функционала (3.5). Один из основных недостатков постановки (3.5)-(3.7) заключается в отсутствии дифференцированной оценки различных состояний среды и порождаемых этими состояниями невязок с точки зрения их влияния на качество решения. В практических задачах подобного рода необходимо соизмерять затраты на компенсацию невязок с достигаемым при этом приращением целевого функционала. [c.56]

    Выражение (3.154) для ограничений, налагаемых на расходуемые ресурсы, определяет дополнрпельное количество ресурсов, необходимость в которых обусловливается вероятностным характером как фактического уровня ресурсов, так и вероятностным характером условий протекания технологических процессов, т. е. в (3.151) учитывается не только потребность на собственно технологические операции 2 уХу среднем, но и рассчитывается дополнительная величина, запаса ресурса, обеспечивающего удовлетворение г-го ограничения с вероятностью, не меньшей 7,-. Здесь в математических соотношениях находит косвенное подтверждение обоснованность стремления лиц, принимающих плановые решения (ЛПР), получить ресурсы под производственную программу с резервом ( страховым запасом ), необходимым для компенсации случайных отклонений в фактической динамике внешних связей и технологии. [c.91]

    Применительно к апнаратостроению метод заключается в том, что одна из обечаек выполняется размерами, учитывающими компенсацию или гдл- При значительных размерах аппаратуры некоторых видов метод компенсации может быть целесообразным. Применять этот метод следует ограниченно. [c.55]

    Цриманение (Количественных критериев опасности на ос-юве данных о метаболизме ядов, определение корреляции между различными показателями опасности и ПДК могут тодвести к обоснованию ускоренных методов санитарного нормирования (ограничения содержания вредных веществ а объектах внешней среды), а также обоснования других профилактических мероприятий. Определение ядовитых метаболитов в биосубстратах в сопоставлении с функциональными и структурными изменениями позволяет с определенной степенью достоверности разграничить стадию истинной адаптации и компенсацию патологического процесса и правильно обосновать профилактические мероприятия. Однако идею критического органа , настойчиво переносимую в токсикологию из радиобиологии, в настоящее время нельзя признать созревшей , тем более что сами радиологи склонны к ее пересмотру. Вместе с тем метаболические критерии перспективны в области комплексного санитарного нормирования (Н. Ф. Измеров, И. В. Саноцкий, 1974). [c.281]

    На протяжении двух последних десятилетий изготовлено и опробовано большое количество стеклянных трубчатых воздухоподогревателей. Несмотря на обнадеживающие результаты отдельных установок, воздухоподогреватели все же не получили широкого распространения из-за дороговизны и ряда конструктивно-эксплуатационных недостатков. Используемая для уплотнения труб в досках термокислотостойкая резина дорога и не обеспечивает термических компенсаций, в результате чего трубы часто лопаются. Стекло легко повреждается при ремонтах и очистках. Продолжается интенсивная коррозия стальных трубных досок. Ограниченная длина стеклянных труб усложняет компоновку и приводит к дополнительным затратам металла, в конечном счете равным затратам на обычные воздухоподогреватели. [c.280]

    Необходимо отметить, что существование подобных соотношений означает, что E l характеризует простую окислнтельно-восстановнтельцуго систему (реакции в которой протекают быстро и обратимо) и что это выполняется в ряду соединений, у которых не изменяются энергии сольватации АДОр. Эти ограничения очень жестки, однако число опубликованных вполне удовлетворительных соотношений удивительно велико. Например, крайне редко можно найти ароматический углеводород, который окисляется в одноэлектронной стадии до катион-радикала, совершенно стабильного в исследованных органических средах. Гораздо чаш е встречаются системы, полностью необратимые из-за протекания ряда химических реакций, следуюш их за стадией переноса электрона. Выполнение соотношений между Еч н энергией орбитали должно быть обусловлено тем, что природа последующих реакций в каждом ряду изученных соединений одинакова, а также компенсацией ошибок. [c.81]

    ДТА или ДТА Бёрсма, который иногда также называют ДСК с тепловым потоком (pH .7i5-8,6). В этом варианте, как и в классическом ДГА, измеряют разность температур. Пробу и эталон размещают на нагревательной пластине, которая производит управляемьтй тепловой поток от стенки печи к пробе и эталону. Таким образом в ДТА Бёрсма (ДСК с тепловым потоком) конструкция дает разность АГ, пропорциональную разности теплового потока между пробой и эталоном. Все варианты ДГА и ДСК дают похожую информацию, но рабочий диапазон температур прибора ДСК с компенсацией мощности более ограничен (обычно до 700 С), чем у приборов ДТА, где высокотемпературные мсдели могут достигать температуры 1500 С и выше. В то же время, чувствительность приборов, работающих ниже 700 С, выше, чем у высокотемпературных, и, следовательно, проба может быть намного меньше (порядка нескольких миллиграммов) в качестве эталона достаточно иметь пустой держатель пробы. [c.475]

    Разработаны методы расчета оптимальных значений параметров термокаталитической очистки горячих и холодных отходящих газов при условии минимизации затрат на реализацию процесса. Сформированы соответствующие функции Лагранжа, включающие в себя как целевую функцию, так и функции ограничений, учитывающие в конкретных вариантах решения задачи затраты энергии на компримирование газа для компенсации потерь напора в кататизаторном узле и стоимость подогрева холодного газа до температуры окисления примесей. [c.34]

    При таком неравномерном возвратно-поступательном движении поршня возникает проблема компенсации больших инерционных усилий, передающихся на фундамент под насосом. Поскольку величина последних зависит от частоты вращения (число оборотов в единицу времени) кривошипа, то закономерно ограничение частоты вращения вала (числа ходов поршня), связанное с допустимыми нагрузками на фундамент. В случае бетонных фундаментов, вьщерживающих значительно большие нормальные нагрузки (на сжатие), чем тангенциальные (на срез), применение поршневых насосов с вертикальным перемещением поршня (и воздействием таких же нагрузок на фундамент) по- [c.275]

    Для снижения хрупкости эпоксидных композиций, компенсации разности в термических коэффициентах расширения, уменьшения сопротивления эпоксидных композиций растрескиванию, придания вибропоглощающих свойств, улучшения реологических характеристик, снижения вязкости применяются в основном ДБФ и ТКФ [248—252]. Как и в случае пластификации фенолоформальдегид-ных смол, зависимость температуры стеклования от содержания пластификатора носит экстремальный характер [250, 251], что необходимо учитывать при отработке пластифицированных эпоксидных композиций. Пластификация полиэфир-стирольных сйстем проводится довольно ограниченно [253, 254]. [c.168]

    Если время задержки т не соответствует в точности обратной величине наибольшей константы спин-спинового взаимодействия, то в спектрах появятся артефакты, устранить которые можно с помощью последовательности билинейного вращения с компенсацией [7.22]. Действие этой последовательности основано на тех же принципах, которые используются в составных импульсах для компенсации ошибки в углах поворота РЧ-импульсов (разд. 4.2.7). К сожалению, возможности перечисленных выше методов ограниченны, поскольку импульсный сандвич дблжен быть достаточно коротким по сравнению с временными масштабами констант гомоядерного и дальнего гетероядерного взаимодействия. Метод билинейного вращения тоже неприменим к системам с сильным взаимодействием. [c.446]

    В 1960-е годы введение базисов гауссовых функций для молекулярных расчетов (основанное на предложении С. Ф. Бойза, сделанном в 1950 г.) значительно снизило вычислительное время, необходимое для получения хороших результатов при хартри-фоковских расчетах молекул, что сделало реальными расчеты больших молекул. Развиты и продолжают развиваться различные методы хотя бы частичной компенсации корреляционной ошибки. Полный расчет по методу конфигурационного взаимодействия с применением функций, определяемых выбранным базисным набором, в принципе должен исключить всю корреляционную ошибку, которую можно учесть при использовании данного базисного набора однако проблема быстро становится практически неразрешимой при возрастании размеров системы. По этой причине расчеты по методу конфигурационного взаимодействия (КВ) проводятся лишь с учетом ограниченного числа конфигураций. В последнее время разработаны многоконфигурационные методы ССП, в которых волновые функции возбужденных конфигураций оптимизируются одновременно с оптимизацией функции основного состояния. Эти и многие другие усовершенствования призваны постоянно повышать точность молекулярных расчетов. Тем временем удается непрерывно получать полезные результаты с использованием уже отработанных методов. [c.236]

    Достоинства метода селективность, широкая область применения, быстрота выполнения анализа, возможность анализа смеси веществ без предварительного разделения (потенциалы полуволн анализируемых веществ должны отличаться на 150—200 мВ). Недостатки ограниченные возможности использования анодных процессов из-за легкости окисления ртути, необходимость калибровки, компенсации емкостного тока, подавления максимумов на полярограм-мах [c.347]

    Для выращивания высокосовершенных монокристаллов требуется постоянство основных условий. Нарушение стабильности (как отмечалось в гл. 2 и 3) приводит к возникновению в монокристаллах всевозможных дефектов. Степень стабильности процесса во многом определяется тремя факторами способом нагрева, конструктивным решением кристаллизационной установки и надежным контролем основных характеристик процесса. В настоящее время развитие средств контроля процесса кристаллизации обусловлено стремлением к увеличению объема информации о результатах воздействия на процесс, необходимого для установления однозначных связей между условиями роста и реальными свойствами растущего монокристалла. Такие данные крайне необходимы для оптимизации характеристик управляемых процессов и ограничения или компенсации неуправляемых. По характеру получаемой информации контроль процесса кристаллизации можно разделить на следующие четыре группы  [c.141]

    Практические методы оптимизации насадочных и полых капиллярных колонок описаны соответственно в гл. 6 и 8. Здесь мы обсуждаем теоретические основы этой задачи и предлагаем рещения, которые не обязательно являются рещениями, используемыми на практике, где требования удобства и желание сэкономить деньги, время и силы налагают ограничения. Следует подчеркнуть, что больншнство оптимумов в газовой хроматографии не являются очень решающими, продолжительность анализа не изменяется быстро с отклонением от оптимальных условий и соответственно имеется небольшая компенсация для нахождения точного значения оптимальных условий. [c.148]


Смотреть страницы где упоминается термин Компенсация и ограничение: [c.105]    [c.259]    [c.19]    [c.59]    [c.241]    [c.60]    [c.78]    [c.239]    [c.176]    [c.266]    [c.122]    [c.291]    [c.193]   
Смотреть главы в:

Полярографы и их эксплуатация в практическом анализе и исследованиях -> Компенсация и ограничение




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте