Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Объекты характеристики

    Экспериментальное определение динамики объекта (характеристик развития аварийной ситуации потенциально опасных химико-технологических процессов) достаточно затруднительно. Эти характеристики обычно определяются путем физического и математического моделирования аварийной ситуации. Методы моделирования изложены в гл. 4. [c.89]


    При переходе к оптимизации режимов работы химико-технологических объектов и, тем более, к оптимальному конструированию аппаратов требуется знание их характеристик в широком диапазоне изменения технологических координат. Для этого составляют математическое описание, в уравнения которого входят конструктивные и режимные параметры объекта, характеристики перерабатываемых веществ. Методы составления таких уравнений, называемые ниже аналитическими, заключаются в теоретическом анализе физико-химических явлений, происходящих в объекте, и составлении дифференциальных или конечных уравнений сохранения вещества, энергии и импульса. Тем самым в математическом описании учитываются особенности и скорости превращения веществ, переноса тепла и массы, распределения температуры и давления и т. п. [c.7]

    Исходными данными для расчета или прогнозирования надежности (безотказности) являются структурная схема объекта, характеристики надежности основных и вспомогательных элементов, условия работы элементов и объекта в целом и их изменение в течение всего периода эксплуатации. [c.716]

    Полный расчет надежности изделий машиностроения при проектировании проводится с учетом параметрических отказов, влияния отказов вспомогательных элементов и уточненных условий работы [19-26], Исходными данными для расчета являются структурная схема объекта, характеристики надежности основных и вспомогательных элементов, условия работы элементов и объекта в целом и их изменение в течение всего периода эксплуатации. [c.718]

    Амплитудно-фазовые характеристики объекта, найденные расчетным путем и из экспериментальных данных (кривых разгона), показывают, что величина отклонения вакуума в процессе регулирования определяется в основном динамическими характеристиками объекта характеристики же ре- [c.169]

    При построении цифровых регуляторов сложным оказывается выбор между универсальной и,специализированной вычислительной машиной. Использование специализированной машины весьма целесообразно для объектов с установившейся, хорошо изученной технологией и приводит к существенному уменьшению размеров аппаратуры, удешевлению и повышению эксплуатационных качеств машины. Однако специализированная машина не обладает гибкостью, что особенно заметно в случае сложных законов управления, а также в случае объектов, характеристики которых не- [c.91]

    Комплексная автоматизация требует длительного и всестороннего изучения работы предприятия и составления математической модели всего производственного комплекса. Это изучение охватывает статистические данные о работе объекта, характеристики работы агрегатов, технологические режимы и т. п. Очень важным фактором является изучение потоков информации и их сопоставление. В вычислительные устройства второй и третьей ступеней поступает информация от многочисленных источников — электрических, пневматических, механических. Все виды информации необходимо преобразовать в единые сигналы и в определенной последовательности ввести в вычислительное устройство, что требует создания сложной системы информации. Наконец, сами вычислительные устройства — большие и дорогостоящие машины, требующие высококвалифицированного обслуживания. Эти обстоятельства могут привести к увеличению капиталовложений и сроков окупаемости, особенно при переходе от первой ступени автоматизации управления к последующим. В связи с этим комплексная автоматизация может оказаться не всегда экономически целесообразной. [c.131]


    Гнездовой способ представления информационных таблиц неудобен в том отношении, что изменение состава столбцов при развертке таблиц по строкам и изменение состава строк при развертке их по столбцам связано с перемещением массивов адресных отсылок (их раздвижкой или уплотнением). Этого можно избежать, если выбрать в качестве основной единицы хранения информации не строку или столбец таблицы, а элементарное сообщение, состоящее из кода объекта, кода характеристики, кода значения характеристики и кода отношения между объектом, характеристикой и ее значением. Тогда информационная таблица может быть представлена в виде массива элементарных сообщений, и добавление или изъятие строки или столбца сведется к добавлению или изъятию группы элементарных сообщений. Более того, можно забыть о табличном происхождении массива элементарных сообщений и [c.223]

    Четвертый массив состоит из последовательности элементарных сообщений. Каждое сообщение записывается в одной ячейке памяти и включает в свой состав номер наименования объекта, номер наименования характеристики, адресную отсылку к буквенному коду значения характеристики и код логической связи между объектом, характеристикой и значением характеристики (по табл. 13.2). Номера наименований объектов и характеристик указываются по словарю понятий. [c.229]

    Элементарные организационные единицы к-тсу уровня по сути получаются объединением определенных количеств одного или нескольких типов элементарных организационных единиц [к — 1)-го уровня в единый объект. Характеристики, описывающие свойства этого объекта, представляют собой агрегаты величин, описывающих свойства объединяемых единиц. Например  [c.39]

    Общего характера - обобщающая информация о предприятии и его подразделениях, структуре системы магистральных трубопроводов и технологических объектах, характеристике местности, через которую проходит магистральный трубопровод отображение системы трубопроводов на цифровых векторных картах различного масштаба (М 1 1 ООО ООО и М 1 200 ООО) с нанесенными линейными объектами. [c.61]

    Установлено, что эффективность разработки низкопродуктивных залежей существенно ниже при прочих равных условиях по сравнению с залежами в терригенных и высокопродуктивных карбонатных коллекторах. Сформулированы требования к выбору эмпирических методов прогноза технологических показателей разработки и установлено отсутствие приемлемых характеристик и моделей для условий рассматриваемых объектов. Выявлены минимальные пределы разряжения плотности сетки скважин в зависимости от продуктивности залежей при разработке на естественных режимах. Установлено, что эффективность разработки трещинных коллекторов выше, чем трещинно-поровых. Предложены для условий различных групп объектов характеристики истощения-вытеснения, наилучшим образом описывающие процесс нефтеизвлечения. Разработан экспресс-метод расчета и прогноза технологических показателей разработки при отсутствии представительной геолого-промысловой информации по различным группам объектов с использованием начальной продуктивности. Получены эмпирические зависимости, позволяющие решать отдельные задачи при проектировании, анализе, контроле и регулировании процесса разработки дифференцированно по группам объектов. Предложена методика выбора плотности сетки скважин, согласно которой выбор плотности сетки должен осуществляться исходя из особенностей геологического строения разных групп объектов. Методика позволяет оценить эффективность разбу-ривания низкопродуктивных залежей или их отдельных участков. Установлен различный характер и степень влияния геолого-технических параметров на нефтеотдачу в условиях разных групп объектов. [c.27]

    На примере трех ряззгйчных технологических объектов ректификационной колонны (К-1), печи (П-1), здания насосной (Н), проведем количественную оценку взрывоопасности промышленных объектов. Характеристики и геометрические размеры объектов установки представлены в табл. 1.2. [c.15]

    В общем случае процесс оптимизации должен 0)(ватывать следующие основные этапы классификацию объектов, характеристики переменных и формулировки ограничений, описание процессов, выбор критерия оптимизации, выбор математического метода расчета оптимальных вариантов. [c.86]

    АЭ-диагностика подземных коллекторов дожимных компрессорных станций — ДКС-1 II Оренбурггазпром . АЭ-контроль проводили без остановки агрегатов с использованием скачка давления рабочей средой, согласно МР-204-86 Применение метода акустической эмиссии для контроля сосудов, работающих под давлением, и трубопроводов утв. ГГТН РФ 23.10.92 г. Методики проведения акустико-эмиссионного контроля трубопроводов и сосудов, работающих под давлением СТП 10-95 - стандарт (проект) РАО Газпром Контроль технического состояния объектов линейной части и газораспределительных станций магистральных газопроводов методом акустической эмиссии . Согласно указанным НТД и техническому решению АООТ ВНИИнефтемаш , в задачи испытаний входило получение следующих оценок распространения волн в данном объекте характеристик акустических шумов объекта в условиях работы агрегатов в штатном режиме [6]. Коллекторы представляют собой заглушенные с торцов трубопроводы Ду 1000 с толщиной стенки 33 мм. Вертикально в коллекторы вварены шесть трубопроводов Ду 700 от шести компрессорных агрегатов ДКС-1. Расстояние от мест вварки Ду 700 до компрессоров составляет около 30 м. Измерения проводили на восьми участках четырех коллекторов высокого и низкого давления. При проведении экспериментов использовали аппаратуру для измерения АЭ НПФ Диатон (АС-6А/М). [c.156]


    Значения характеристик указываются после их наименований. Гоянипы между наименованиями и значениями характеристик обозначаются разделительными знаками. Перед числовыми значениями характеристик могут проставляться признаки больше или меньше , ч перед наименованиями характеристик — признаки логических отношений между объектами, характеристиками и значениями характеристик. Предполагается, что характеристики и их значения относятся ко всем объектам, указанным в запросе. [c.226]

    Поиск сообщений (блок 7) производится либо путем последовательного просмотра всего массива сведений либо массивов, имеющих заданные в запросе признаки. При этом сообщение считается релевантным (отвечающим на запрос), если код его объекта совпадает с одним из номеров понятий, поставленных в соответствие объектам запроса, а код его характеристики совпадает с одним из нохмеров понятий, поставленных в соответствие характеристикам запроса. Кроме того, требуется совпадение значений характеристик и кодов логических отношений между объектами, характеристиками и их значениями. [c.232]

    По месторождениям I и II групп по результатам геолого-промьюлового анализа установлены индивидуальные особенности текущего состояния разработки, характер выработки запасов основных объектов, характеристика намеченного к бурению проектного фонда скважин, наличие объектов, не охваченных разработкой. На основе этих исходных данных рассчитывался базовый вариант (добыча рассчитывалась поэлементно - из переходящего фонда, из новых скважин за счет бурения или ввода их из бездействия, за счет перевода на механизированную добычу и т.д.). Учитывалось число дней работы, коэффициент эксплуатации скважин и т.д. Такой геологопромысловый расчет, основанный на представительной статистике по длительно разрабатываемым месторождениям (I и II группа), выполненный опытными специалистами, позволяет прогнозировать добычу на среднесрочный период с достаточной точностью. Недостатком его является большая трудоемкость и громоздкость. [c.322]


Смотреть страницы где упоминается термин Объекты характеристики: [c.49]    [c.113]    [c.190]    [c.232]   
Построение математических моделей химико-технологических объектов (1970) -- [ c.78 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Амплитудный метод снятия частотных характеристик объектов

Амплитудный метод снятия частотных характеристик объектов управления

Бокса—Уильсона характеристик объекта

Динамические характеристики объектов

Динамические характеристики объектов с распределенными параметрами

Динамические характеристики объектов управления

Дисперсионные характеристики нелинейных объектов управления

Запаздывание и переходные характеристики объектов

Идентификация характеристик типовых объектов управления методом моментов

Интервальные оценки характеристик объектов управления

Итерационные методы исследования характеристик объекта

Итерационные способы определения статических и динамических характеристик объектов

Корреляционные методы определения динамических характеристик линейных объектов

Коррозия и изменение характеристик объектов

Краткая характеристика объектов оптимизации

Методы экспериментального определения теплофизических характеристик объектов

Нулевой фазы метод снятия частотных характеристик объектов

Нулевой фазы метод снятия частотных характеристик объектов управления

Обзорная информация ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ

Общая характеристика объектов моделирования

Объектив характеристика

Объектив характеристика

Объекты регулирования и управления характеристики

Определение динамических характеристик объектов

Определение динамических характеристик объектов при возмущениях в виде случайных сигналов

Определение динамических характеристик объектов управления в процессе их нормальной эксплуатации

Определение статических характеристик объекта

Определение характеристик объектов регулирования

Оценка характеристик одномерных объектов управления

Переходная характеристика объект

Применение статистических методов для снятия частотных характеристик объектов управления

Проверка гипотез о характеристиках объектов управления

Расчет амплитудно-фазовых и частотных характеристик объектов регулирования

Связь рисков с категориями взрывоопасности объекта и характеристиками надежности средств и систем автоматизации

Статистические характеристики, объекты управления

Статистические характеристики, объекты управления многомерные

Статистические характеристики, объекты управления одномерные линейные

Статические характеристики объектов

Статические характеристики объектов с распределенными параметрами

Статические характеристики объектов сглаживание

Статические характеристики объектов учет влияния помех

Статические характеристики объектов центрирование

Статические характеристики объектов экстремальные значения

Улучшение характеристик объектов регулирования

ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРЫ ВЫБРОСАМИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Характеристика дисперсного состояния объектов исследования

Характеристика нефтеперерабатывающих производств как объектов планирования и управления

Характеристика объекта оптимизации

Характеристика объекта с регулятором

Характеристика объекта управления и. целесообразность создания АСУ

Характеристика средств измерений различных поколений как объектов диагностирования

Характеристика электронно-вычислительной машины и связь с объектом управления

Характеристики объектов исследования и решаемых задач

Характеристики объектов управления

Характеристики объектов управления частотные

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ Регулярные методы определения статических характеристик

Экономическая характеристика моделируемых объектов

Экспериментально-статистические методы определения характеристик объектов управления



© 2025 chem21.info Реклама на сайте