Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Некоторые прогнозы ОТ

    Каталитический риформинг в настоящее время является одним из ведущих процессов нефтеперерабатывающей промышленности. По некоторым прогнозам американских специалистов доля бензинов каталитического риформинга в общем производстве к 1965 г. достигнет 50%. [c.95]

    О масштабах синтеза некоторых из перечисленных продуктов можно судить по пх ежегодному производству в США (прогноз на 1980 г.) капролактам — свыше 500 тыс. т, 2-этилгексанол — около 400 тыс. т, дифенилолпропан — 150 тыс. т, пентаэритрит —около 70 тыс. т, изобутилметилкетон — свыше 100 тыс. т и т. д. [c.547]


    Анализ вопроса о высокотемпературном крекинге [121], проведенный на основе существующих представлений о механизме термического крекинга и кинетических характеристик элементарных реакций, позволяет установить, как будет изменяться состав продуктов крекинга с повышением температуры, и сделать некоторые прогнозы относительно изменения механизма крекинга с переходом к более высоким температурам. [c.59]

    В современной обстановке энергетического кризиса, охватившего почти все развитые страны капиталистического мира, идет конкуренция между первичными источниками энергии — углем, нефтью, газом и гидроэнергией. За последние годы к ним добавилась ядерная энергия, и некоторые прогнозы предсказывают ее быстрый рост. Однако, как видно из приведенных диаграмм (рис. 2), нефть и природный газ еще значительное время будут сохранять лидирующее место. [c.7]

    Совершенно очевидно, что и в будущем появится много новых устройств, использующих криогенные системы. Хотя многие из новых областей применения криогеники заранее предвидеть нельзя, однако возможны некоторые прогнозы, связанные с имеющимися уже достижениями и вероятными направлениями развития науки и техники. [c.263]

    Нет сомнения, чтр в ближайшие годы значение и применение фотолюминесценции растворов будет возрастать, появятся новые методики, возникнут новые задачи. Некоторые прогнозы относительно будущего фотолюминесценции растворов даны в очень интересном заключительном разделе книги. [c.6]

    Для определения и (t) при О Г необходимо знать будущие возмущения г (г) на всем периоде планирования [О, Т] работы объекта. В общем случае эта функция г (() неизвестна, поэтому при решении задачи (1-9) используют либо г ( ) за прошлые периоды работы, либо некоторый прогноз возмущений. В любом из этих случаев достоверность и точность найденных плановых управлений или плановых заданий П = П (и) для нижестоящей системы оказываются невысокими, что вынуждает ставить дополнительные задачи оперативного планирования и управления. Необходимость в постановке этих задач объясняется еще и тем, что используемая математическая модель не учитывает действия большого числа входных и выходных координат, совокупность которых существенно влияет на работу объекта управления. [c.30]

    Модифицированный метод Эйлера. В отличие от обычного метода Эйлера, когда для вычисления следующей точки интегральной кривой требуется информация только о предыдущей точке, модификация метода заключается в использовании прогноза поведения интегральной кривой в последующих точках. Модифицированный метод основан на усреднении положения концевой точки отрезка, которым заменяется интегральная кривая. Усреднение производится с учетом тангенса угла наклона в некоторой промежуточной точке, например в точке, отстоящей от начальной на половину шага интегрирования. Порядок построения решения в модифицированном методе Эйлера представлен на рис. 54 и заключается в следующем. Проводится касательная через точ-г/г) с тангенсом угла наклона / х , / ) до пересечения с прямой л = XI /г/2 и в точке пересечения вычисляется производная, равная [c.354]


    Трактуя транс-влияние с поляризационной точки зрения, можно было сделать ряд выводов, а также высказать некоторые прогнозы. Они сводились к следуюш,ему. [c.161]

    Если исключить из этих ресурсов топливо, залегающее на большой глубине, а также тонкие пласты угля, разработка которых неэффективна, то извлекаемые прогнозные запасы топлива оцениваются в 3800 млрд. т у. т., из которых на долю угля приходится 2900, нефти 370 и газа 500 млрд. т у.т. [1, 2]. По некоторым прогнозам запасы минерального топлива существенно выше, при этом ресурсы извлекаемого жидкого топлива, содержащегося в битуминозных песках и сланцах, по ряду оценок превышают запасы нефти. [c.3]

    Около 20% добываемой нефти приходится на морские месторождения, а к 1980 г. доля нефти, добываемой на морских промыслах, по-видимому, достигнет 30%. По некоторым прогнозам в океанах будет открыто больше ресурсов нефти, чем на суше. [c.205]

    В перспективе предполагается дальнейшее снижение самообеспеченности природным газом Западной Европы — по некоторым прогнозам к 2010 г. до 40—50%.  [c.146]

    По некоторым прогнозам, общий спрос на газ на азиатском рынке к 2010 г. достигнет 130-170 млрд. м /год. [c.22]

    В некоторых случаях оценку свойств элементов можно провести, усредняя свойства предыдущего и последующего элементов. Именно так поступал Менделеев при предсказаниях свойств элементов, неизвестных в его время. Он был настолько уверен в своих прогнозах, что оставил в таблице свободные места для них. Слава Менделеева в значительной степени обусловлена правильностью его предсказаний. Когда эти элементы были открыты, они точно встали на указанные места. [c.127]

    Здесь 0 — различные значения параметров т] — экспериментальные наблюдения / (0г т)) — апостериорный прогноз оценки (т) ) — вероятность получения значения отклика т], если справедливо значение 0 (это может быть, в частности, и функция правдоподобия) (0 ) — априорное знание величины оценки для данного случая. Вероятность Р ц) получения значения отклика г), если известно некоторое значение 0 , может быть неизвестна. Если значения Р(т]) взаимно исключают друг друга и образуют замкнутое множество (что бывает довольно редко), то [c.202]

    Прогнозирование катализаторов на основе принципа перцептрона производится с помощью алгоритмов, при реализации которых ЭВМ запоминает в ходе предъявления ей реализаций обучающей последовательности, какие комбинации признаков соответствуют одному из классов, а какие другому, а затем в соответствии с этим классифицирует новые прогнозируемые реализации. При этом в качестве признаков фигурирует не только наличие или отсутствие у реализаций некоторых свойств, например окраски, но и наличие или отсутствие некоторого свойства в заданных границах значений, нанример электропроводности в интервале 10—20 1/Ом. На принципе перцептрона основан алгоритм программы Прогноз-73 [2], программы перцептрона Кора [42] и др. [c.87]

    Ядром математического моделирования является понятие модели — математически формализованного представления знаний об объекте (математического описания), снабженного алгоритмом решения и реализованного в виде программы на некотором алгоритмическом языке. Важным является то, что, понимая явление (процесс), исследователь имеет возможность сконцентрировать внимание на доминирующих факторах явления (процесса), т. е. анализировать последнее как бы в чистом виде, исключая фоновые эффекты путем принятия соответствующих допущений. ...Может показаться, что чем ближе модель к действительности, тем точнее ее прогнозы и тем эффективнее, следовательно, управление. К сожалению, это не так. Реальный мир настолько обилен деталями, что, попытавшись построить математическую модель, очень близкую к действительности, мы очень скоро запутываемся в погоне за сложнейшими уравнениями, которые содержат неизвестные величины и неизвестные функции. Определение же этих функций ведет к еще более сложным уравнениям, с еще большим числом величин и функций — и так до бесконечности [Ц. Возможность описания объекта с необходимой точностью при сохранении качественного соответствия является замечательным свойством модели, позволяющим применять последнюю на различных (по степени детализации) уровнях исследования процесса (микро- и макроуровнях, на уровне отдельного аппарата и химического производства). [c.255]

    В то время как предполагаемый спрос возрастет с I до 1,6 трлн. м , запасы собственного газа США, включая Аляску и импортируемый СПГ, согласно прогнозам, останутся постоянными — на уровне 0,7 трлн. м . Поэтому предполагается, что неизбежное увеличение дефицита может привести к ряду последствий, в том числе к снижению общего газопотребления переводу некоторых традиционных областей использования газа на другие виды топлива, изменению финансовых законов с целью расширения импорта СПГ, использованию газа, производимого в полном соответствии со стандартами качества, которые обеспечивают [c.17]

    В какой-то мере мы уже начали свой прогноз в предыдущих главах. Здесь же наша задача состоит в том, чтобы выйти в некоторых случаях за рамки предвидимых уже в недалеком будущем разработок. [c.214]

    Автоматизация проектирования и внедрение САПР в практику повседневной работы проектных организаций является магистральным направлением создания новых технологий, повышения интеллектуальных возможностей проектировщика, производительности его труда, точности проектных решений, основанных на возможности анализа большого числа вариантов и выборе оптимального, сокращения сроков создания новых объектов. В этом смысле САПР оказывает и будет оказывать все более глубокое воздействие как на сам процесс проектирования, так и на научные исследования в целом, поскольку должна ориентировать пользователя (проектировщика) не на выбор некоторого варианта проекта из стандартного набора, а на создание нового объекта, основанного на анализе существующего уровня развития материальной и технической базы, а также реальных прогнозов их развития. Для решения этой задачи недостаточно простого набора вариантов проекта, алгоритмов их оценки, а необходимо представить пользователю дополнительные возможности строить новые алгоритмы, особенно в тех частях проекта, которые изменяются в процессе проектирования. Такая САПР, очевидно, должна обладать способностями интеллектуальности и эволюционности , так как проектирование как область интересов человека неотделимо от творчества. [c.617]


    Необходимо иметь в виду, что оба метода — это лишь маленькая часть из всего многообразия технических решений обсуждаемой проблемы, на сегодняшний день еще экономически невыгодных, но вполне осуществимых методов получения ЗПГ. Нет никакого сомнения в том, что экономически благоприятные условия, при которых некоторые из них будут реализованы на практике, наступят в недалеком будущем при осуществлении прогнозов, высказанных в начале главы. [c.228]

    Нельзя не отметить, что такой прогноз имеет статистическую природу и относится к диапазону радиусов, а не к какому-либо конкретному радиусу. Для этого есть ряд причин некоторые из них приводятся ниже а) параметры ударной волны (избыточное давление, импульс) можно предсказать только статистически  [c.254]

    Столь пессимистические прогнозы высказывались, исходя пз имевшихся тогда геологических представлений и предположений о нефтеносности различных районов земного шара. Действительность опровергла эти прогнозы. В настояш ее время добыча нефти не только не прекратилась и не сократилась, но количество ежегодно добываемой нефти увеличилось в несколько раз. Выросли и подсчитанные по-новому запасы нефти. Тем не менее, эти запасы ограничены и вопрос об их действительной величине подвергается глубокому изучению и обсуждению. В 1952—1953 гг. некоторые исследователи (Ж. Лис, Д. Ион и др., 7-й Мировой нефтяной конгресс) оценивали мировые доказанные запасы пефти в 14,4 млрд. т. Исходя из имевшейся тогда добычи 600 млн. т в год, этих запасов хватило бы лишь на 24 года. В 1956 г. доказанные запасы нефти оценивались уже в 25 млрд. т. Однако по опубликованным в 1960 г. материалам мировые запасы нефти исчислялись уже в 40 млрд. т, а ежегодная мировая добыча составляла около 1 млрд. т. Этот рост доказанных запасов, несмотря на большую добычу нефти, был обусловлен открытием многих новых нефтяных месторождений, среди которых были и очень крупные. При этом на много возросли запасы нефти на Ближнем и Среднем Востоке, в Советском Союзе и в Северной Африке. Следует иметь в виду, что приведенные величины (14,4 и 40 млрд. т) — это доказанные запасы, выявленные к тому времени, когда производились подсчеты, но отнюдь не характеризующие все количество промышленной нефти в осадочных породах. Чтобы оценить это количество, к доказанным на настоящее время запасам нужно прибавить еще запасы тех месторождений, которые в дальнейшем будут открыты. А эти запасы нам не известны. Мы можем лишь предполагать наличие тех или иных количеств нефти в еще не открытых месторождениях, пользуясь описанными выше способами подсчета. [c.165]

    Таким образом, отказ от этилирования бензинов может сопровождаться некоторым снижением октановых чисел товарных бензинов и, как следствие, — снижением требований к топливной экономичности автомобилей. В частности, федеральные власти США снизили требования к топливной экономичности новых автомашин с 11,7 до 11,0 км/л (или с 8,5 до 9,0 л/100 км пробега) для моделей не только 1986 г., но, по всей вероятности, и моделей 1987 и 1988 гг., что вызовет пересмотр ранее выполненных прогнозов по снижению потребления бензина [29]. [c.45]

    Эти материалы главным образом и послужили основанием для конкретизаиии содержания и даже для некоторых прогнозов в развитии четвертой концептуальной системы, которая была названа по почину А. П, Руденко сначала эволюционным катализом , а затем эволюционной химией [4]. [c.170]

    Используя приведенные выше данные, па основе закона Стокса можно вычислить отвечающие каждой нефти скорости осаждения глобул. Зная скорость осаждения, можно сделать некоторые прогнозы поведения нефтей в процессе промышленной деэмульсации. Строго говоря, при этом следовало бы учесть влияние таких факторов, как концентрация и активность эмульгаторов, адсорбированных поверхностями глобул, что, конечно, должно так или иначе отражаться на стойкости эмульсий. Однако наши исследования показали, что в этом отношепии эмульсии арланской, ромашкинской и туймазипской нефтей различаются не очень существенно. Поэтому мы и ограничились только учетом факторов дисперсности, вязкости и плотности. [c.24]

    Сяииение темпов роста гидрокрекинга в США после 1971 г. обусловлено усилением конкуренции со стороны каталитического крекинга при получении бензинов, однако в Западной Европе планируется строительство ряда новых установок гидрокрекинга, и по некоторым прогнозам мощности гидрокрекинга в Западной Европе возрастут в 1985 г. до 10-12 млн.т/год [5]. [c.2]

    Планирование многофакторного эксперимента и его обработка. Если цель обобщенного анализа— установление состава переменных, от которых зависит искомая величина, то цель получения и обработки экспериментальных данных — нахождение зависимости, которая описывает поведение этой величины с достаточной для практики точностью. Поскольку искомая зависимость, дающая возможность предсказывать значение изучаемой величины в любой точке заданного диапазона переменных, строится на основе знания этой величины в ограниченном числе точек (экспериментальт ные точки), то она позволяет делать прогноз лишь с некоторой вероятностью. Естественно, что эта вероятность будет тем выше, чем обширнее экспериментальный материал, которым располагает исследователь, [c.271]

    Разработанная к 1956—1957 гг. теория гидратации ионов в водных растворах электролитов [42 ] показала, что величины времени пребывания молекул воды вблизи ионов на несколько порядков меньше, лем это следует из зна ний полной энергии взаимодействия ионов с водой. Для ионов однозарядных в одномолярном растворе Ti составляет несколько наносекунд и десятки — для двухзарядных. До недавнего времени не было экспериментальных данных, которые позволили бы сопоставить теоретические величины Ti и таким образом подтвердить или уточнить теорию — такие данные были впервые получены с помощью ЯМР. Сначала посредством протонного резонанса в работе Шулери и Олдера [100] был дан некоторый прогноз величины Ti одно- и двухзарядных ионов < 10 сек. Затем в ряде других работ, также по резонансу протонов, эта оценка была подтверждена — см. [64]. Наконец вполне однозначные данные с помощьн> ЯМР 0 были получены Конником и Поулсоном [55] и Свифт и Конником [123], Результаты этих работ указывают уже на количественное соответствие вычисленных Самойловым [42 ] величин с экспериментальными. Кроме того, в работе Таубе и др. [1251 было показано, что Xi невелики даже в случае ионов с большой плотностью заряда (для А1 , Ga иВе Ti 10 4-сек). Таким образом, результаты исследований с помощью ЯМР-спек-троскопии в целом хорошо подтверждают современную теорию гидратации, выводы которой, по-видимому, представляют большое значение для понимания процессов комплексообразования в растворах [22f]. [c.257]

    Помимо методических разработок решен также ряд вопросов теории метода и механизма протекающих реакций. Так, при изучении экстракции КЬ и Та в виде 8-оксихинолинатных комплексов различными органическими растворителями из растворов оксикислот на кривых экстракции были обнаружены минимумы, которые позволили сделать некоторые прогнозы о поведении ионов ниобия и тантала в этих растворах [c.105]

    Импульсным микрокаталитическим методом исследовано 20 окислов металлов в нестационарном состоянии по отношению к реакции окисления и хемосорбции пропилена. Активность катализатора в нестационарном состоянии в 10—20 раз выше, чем в стационарной. Валентность катиона окисла определяет как активность, так и избирательность окисного контакта. Каталитическая активность различных окислов в изучаемой реакции коррелирует со скоростью взаннодействия пропилена с окислом. Анализ продуктов восстановления окисла олефином позволяет сделать некоторые прогнозы о поведении окисла в качестве катализатора неполного окисления пропилена. Показана перспективность исследований катализаторов в нестационарном состоянии. [c.502]

    По некоторым прогнозам, титан в конце XX века займет третье место среди наиболее распространенных конструкционных ма-таллов после железа (сталей) и алюминия [I]. Хотя промьЕпленное производство титана началось сравнительно недавно, выпуск его из года в год стремительно увеличивается. Например, в США в 1975 г. было выпущено 13500 т титанового проката, из них 3180т, т.е. около 25%, были использованы в химических и смежных с ней отраслях промьшшенности. Предполагалось, что к 1980 г. в (Ж будет произведено примерно 16000 т титанового проката,причем доля титана, потребляемого химической и другими гравданскими отраслями промышленности, будет увеличиваться [2]. Однако в действительности этот достаточно смелый прогноз оказался неточным - намечшные планы были значительно превышены [3]. [c.4]

    Второй период - до середины 70-х годов- является наиболее интенсивным по применению титана. В некоторые годы потребление титана в химической промышленности даже удваивалось. По некоторым прогнозам титан считался заменителем нержавеицих сталей даже в случаях примерно равной коррозионной стойкости. [c.5]

    Но что можно ожидать на пути к последней ступени холода в этой неизвестной области terra frigidus in ognita , какие новые открытия она сулит, можно предполагать, только опираясь на известные в то время физические явления. Основное внимание было поэтому сосредоточено на изменениях агрегатного состояния вещества. В то время было известно только одно вещество, могущее быть как в твердом, так в жидком и газообразном состоянии, - вода. Для некоторых металлов были известны твердое и жидкое состояния (последнее - при плавлении). Ртуть была получена в твердом виде искусственно только в 1760 г. академиком И. Брауном в Петербурге посредством смеси снега с разбавленной серной кислотой. Раньше твердая ртуть наблюдалась впервые при сильном морозе в Иркутске (1736 г.). До этого существовало твердое убеждение, что в отличие от других металлов ртуть всегда жидкая. Утверждали, что некоторые жидкости (спирт, эфир) существуют только в жидком и газообразном состояниях, а газы - только в газообразном. Что будет с ними при низких температурах -оставалось неясным. Однако молекулярные представления о природе тел и корпускулярная теория теплоты давали возможность делать некоторые прогнозы. Приведе.м два из них -более ранний - физика И. Ламберта (1743-1777 гг.) и универсального ученого (физика и химика) А. Лавуазье (1743-1794 гг.). И. Ламберт писал Степень тепла, равная нулю, может быть фактически названа абсолютным холодом. Значит, при абсолютном холоде объем воздуха равен, или почти равен, нулю. Можно сказать, что при абсолютном холоде воздух становится столь плотным, что его частицы абсолютно соприкасаются одна с другой, так что воздух становится непроницаемым . Другими словами, Ламберт говорит о твердом воздухе- воздушном льде . [c.31]

    Блестяще подтвердились прогнозы И. М. Губкина о региональной нефте-газоносности мезозойских отложений Западно-Сибирской плиты. Здесь, в среднем Приобье, в меловых отложениях открыты гигантские скопления нефти (Самотлор, Мегионское, Феодоровское и др.), а в северных областях — уникальные скопления газа (Уренгой, Медвежье и др.). В некоторых районах Западно-Сибирской низменности скопления нефти и газа открыты и в юрских отложениях. [c.363]

    Масштабы ироизао/ ,ства некоторых продуктов дегидрирования и гидрирования можно оцеиить ио следующим данным их производства в США (прогноз на 1980 г., млн, т)  [c.456]

    Коротко суть метода главных компонент заключается в следующем метод позволяет выявить наиболее информативные факторы (линейные комбинации исходных признаков XI - так называемые, главные компоненты 21) и, исключив несущественные факторы, установить зависимость между ними в виде простых моделей. Эти модели, а также статистические характеристики облегчают трактовку зависимостей Х1 и степень их влияния на некоторый показатель, например, производтельность, надеяшость и т.п., а также позволяют осуществлять анализ и прогноз состояния изучаемых промышленных объектов. Снижение размерности пространства признаков путем перехода к главным компонентам позволяет наглядно визуализировать возможное группирование объектов по каким-либо признакам, выявить причины группировки, а также определить факторы, влияющие на ход технологического процесса. [c.199]

    Рассматривается набор из т-факторов. Каждый фактор содержит п-наблюдсний. Это дает пам матрт1Ц X, у которой т-строк и п-столбцов. Дл-ч на. ожденпя прогноза будем искать некоторый набор функций вида [c.227]

    Заводской масштаб работы характеризуется использованием иногда сотен тонн катализатора, а время пробега некоторых катализаторов может измеряться годами. Это делает его слишком длительным и дорогостояш,им для того, чтобы испытывать катализаторы в полном промышленном масштабе. Чтобы уменьшить расходы и время, необходимые при получении данных для нововведений и усовершенствований, испытания катализаторов должны проводиться в небольших размерах. Важно помнить, что размеры аппарата и длительность испытания оказывают значительное влияние на результаты испытания. Наконец, задача окончательного испытания выяснить, как катализатор будет работать в промышленной установке. Если имеется четкое представление о механизме реакции, большинство катализаторов в лабораторных и полупромышленных условиях испытывают с удовлетворительным результатом. В основном стоимость и сложность экспериментальной техники довольно близко соответствуют ее полезности для прогноза производительности в промышленном масштабе. [c.46]

    Наиболее представительные и обоснованные оценки мировых энергетических ресурсов даются на Мировых энергетических конференциях (МИРЭК), которые проводятся раз в три года, (последние —МИРЭК-ХП в 1983 г. в Дели, Индия, и МИРЭК-Х1И в 1986 г. в Каннах, Франция). Значительный интерес представляют также энергетические обзоры, выпускаемые Международным энергетическим агентством (МЭА), объединяющим все страны ОЭСР, за исключением Франции, Финляндии и Исландии. Рассмотрим некоторые из имеющихся оценок и прогнозов по отдельным видам первичных энергетических ресурсов. [c.20]


Смотреть страницы где упоминается термин Некоторые прогнозы ОТ: [c.399]    [c.399]    [c.401]    [c.205]    [c.409]    [c.94]    [c.231]    [c.40]    [c.99]   
Смотреть главы в:

Термодинамика реальных процессов -> Некоторые прогнозы ОТ




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Диаграмма плавкости шестикомпонентной системы Fe — Ni — Опыт прогноза температур плавления некоторых составов системы Ориентировочная изотерма 25С растворимости десятикомионентной системы Ва, In, Be, Na, d, o, u, Lil, Вг НаО

Первые шаги — 31 Некоторые расчеты и прогнозы — 34 Кладовая природы — 34 Воздух, соль, вода I О нас забыли

Прогноз



© 2025 chem21.info Реклама на сайте