Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Обратная связь

    Информацию, полученную в результате научных исследований, и данные эксплуатации первой очереди ТСК необходимо использовать в качестве обратной связи для совершенствования моделей, схем, процессов, оборудования при создании второй очереди ТСК или других ТСК- [c.244]

    Автоматическое регулирование процесса предусматривает наличие обратной связи регулятор непрерывно следит за выходными параметрами регулируемого объекта и сравнивает их с заданным значением переменной. Отклонение от задания используется прибором для вычисления коррекции положения регулирующего клапана или другого исполнительного механизма, возвращающего значение выходной характеристики на заданный уровень. [c.97]


    Выполнение оптимального технологического проекта могут значительно облегчить вычислительные машины. Законы статистики и принципы обратной связи можно использовать для определения методов выбора условий реакции или основ расчета. Кроме того, при помощи вычислительных машин можно механизировать выбор этих вариантов, а также произвести огромное количество расчетов, необходимых для их выполнения. Только таким путем мы можем осуществить многочисленные повторные вычисления, нужные для обеспечения оптимальности расчета и рабочих условий. [c.172]

    Мы лишь вкратце коснемся вопросов регулирования и управления стационарным режимом реактора, поскольку полный анализ этой проблемы выходит за рамки этой книги. Прежде всего, мы покажем, что даже в случае простого регулирования с обратной связью возможны неожиданные затруднения, и величину, отклонения которой от стационарного значения воздействуют на регулятор, следует выбирать с осторожностью. Далее мы заметим, что линейные регуляторы в случае достаточно сильных возмущений оказы- [c.179]

    Второй способ регулирования заключается в том, что измеряется зависимая переменная, определяющая скорость процесса или качество продукции. По отклонению этой переменной от требуемого значения в условия проведения процесса вносятся такие изменения, которые бы содействовали устранению обнаруженного отклонения и тем самым компенсировали возмущение. Такой способ регулирования называется регулированием по отклонению, или регулированием с обратной связью. [c.82]

    Применение разомкнутой системы возможно потому, что существуют графические методы определения влияния обратной связи и регулятора на частотные характеристики всей системы. В случае переходных характеристик уравнения следует решать для каждого отдельного исследуемого случая. Основным при этом является составление полных уравнений процессов, происходящих в замкнутом контуре. Их решение требует весьма сложного математического аппарата. [c.102]

    Формально результат воздействия обратной связи на ход каталитического процеса в математических моделях автоколебаний учитывается различными путями. В основу гетерогенно-каталитических моделей обычно полагается механизм Лэнгмюра—Хиншельвуда с учетом формального отражения а) зависимости констант скорости отдельных стадий реакции от степеней покрытия адсорбированными реагентами [93—98] б) конкуренции стадий адсорбции реагирующих веществ [99—103] в) изменения во времени поверхностной концентрации неактивной примеси или буфера [104—107] г) участия в стадии взаимодействия двух свободных мест [108] д) циклических взаимных переходов механизмов реакции [109], фазовой структуры поверхности [110] е) перегрева тонкого слоя поверхностности катализатора [100] ж) островко-вой адсорбции с образованием диссипативных структур [111, 112]. К этому следует добавить модели с учетом разветвленных поверхностных [113] гетерогенно-гомогенных цепных реакций [114, 115], а также ряд моделей, принимающих во внимание динамическое поведение реактора идеального смешения [116], процессы внешне-[117] и внутридиффузионного тепло-и массопереноса I118—120] и поверхностной диффузии реагентов [121], которые в определенных условиях могут приводить к автоколебаниям скорости реакции. [c.315]


    Применение в этом процессе противоточных теплообменников в качестве экономайзеров привело к образованию положительной обратной связи и дестабилизации процесса, поэтому выбор системы автоматического регулирования оказался необходимой частью исследования. [c.138]

    Отношение амплитуд и сдвиг по фазе выходного сигнала являются определенными функциями частоты синусоиды на входе эти функции следует искать в широких пределах поддающихся оценке частот. Однако достаточно изучить их только на разомкнутой системе (обратная связь отсутствует), т. е. не рассматривая влияния на процесс обратной связи. Замкнутая система, изображенная на рис. УП1-1,б, которая используется для изучения переходных характеристик, содержит те же элементы, что и разомкнутая система. [c.102]

    Зона превращения, генерирующего обратную связь ->  [c.122]

    В рассматриваемом случае зона предварительного превращения соответствует предпламенной зоне, а зона превращения, генерирующего обратную связь, — светящейся реакционной зоне, фронту пламени. Прямая связь между зонами осуществляется поступающими во фронт пламени продуктами превращения из предпламенной зоны (Нг, СО, мелкие фрагменты, возбужденные молекулы О2, N2 ). Обратная связь осуществляется фотонами ИК-излучения, видимого излучения и УФ-излучения пламени. [c.122]

    Можно ожидать, что описываемая модель распространения пламени в виде АХП с фотонной обратной связью позволит сформулировать условия поджигания смеси, лишенные отмеченного выше внутреннего противоречия. Качественное представление о зависимости условий поджигания смеси от воспроизведения в элементарном очаге пламени АХП с обратной фотонной связью согласуется с экспериментальными данными. [c.126]

    Определить, какие независимые переменные следует регу лировать отдельно и какие — через обратную связь по перемен ным, зависящим от хода процесса. Установить наивыгоднейшие методы и положения точек замера независимых и зависимых переменных. [c.95]

    Стабилизация входных параметров состоит- в том, что осуществляется регулирование всех входящих технологических потоков таким образом, чтобы внешние возмущения не влияли на процесс. Это значительно упрощает систему регулирования собственно процесса. Такая схема, довольно часто встречающаяся в нашей промышленности, тем не менее довольно непрактична. Во-первых, для обеспечения равномерного расхода и состава веществ между агрегатами приходится устанавливать большие емкости во-вторых, по этой схеме условия погоды, часто оказывающие серьезное влияние на процесс, регулироваться не могут. Для инженера по автоматическому регулированию это означает, что большинство независимых переменных при стабилизации входных параметров регулируется независимо друг от друга очень немногие из них связаны с процессом обратной связью. [c.110]

    Однако уравнения процессов, имеющих контуры обратной связи, и отчасти процессов, снабженных средствами автоматического регулирования, могут быть решены указанным методом только при относительно невысокой степени их сложности. При решении сложных систем метод преобразования Лапласа требует проведения огромного числа алгебраических операций и становится практически непригодным в этом случае для решения необходимы уже электронные машины. [c.101]

    На рис. ХПЫ показаны этапы первоначальной оценки и расчета действующего химического производства. Блок-диаграмма изображает этот процесс в виде цепи с обратной связью, и есть все основания считать, что так оно и происходит. [c.170]

    В конце концов сведения о доходе и ценах по всем схемам производства сравниваются для выявления наиболее экономичной схемы. Полученные данные по линии обратной связи возвращаются снова в блок первоначального анализа. Здесь нужно принять решение работать ли над, вероятно, наиболее экономичной схемой или же попытаться отыскать другое, более удачное решение, основываясь на современных научных данных и торговой конъюнктуре. [c.171]

    Таким образом, получена система с экономической обратной связью. Действительно, если бы можно было каждую выполненную стадию свести к математическим выражениям, то они подчинялись бы законам обратной связи, рассмотренным в предыдущих главах. [c.171]

    Системы, в которых при известных условиях могут осуществляться автоколебания, называют автоколебательными системами. К ним относятся часы, ламповый генератор, электромагнитный прерыватель и другие. Одним из необходимых признаков автоколебательных систем является наличие в них обратной связи, благодаря которой система управляет поступлением энергии от непериодического источника. [c.134]

    Ранее была показана взаимосвязь между интенсивностью излучения пламени и скоростью ее распространения. "Аналогичная взаимосвязь существует и в случае детонационного распространения пламени [21]. Так, было установлено, что фотографически регистрируемая длительность свечения за фронтом детонационной волны для смесей СН4+О2, СН4 + 2О2, 2N2 + O2, 2N2 + + O2 + N2 и 2N2 + 2O2 изменяется антибатно скорости детонации. По-видимому, детонационное распространение пламени также можно представить в виде АХП, при котором горение происходит вследствие самовоспламенения смеси в детонационной волне, а роль обратной связи играет излучение пламени. [c.143]

    Следовательно, реализуется положительная обратная связь, обеспечивающая саморегулирование в системе. По мере приближения состава реакционной смеси к равновесному влияние каталитической реакции а на стационарную концентрацию активных центров постепенно уменьшается и практически исчезает при достижении равновесия. Это равносильно наличию отрицательной обратной связи, налагающейся на действие описанной положительной обратной связи. [c.302]


    Проектирование цеха как процесс с обратной связью [c.170]

    Кроме главной цепи обратной связи (для определения экономичности процесса), показанной на рис. ХП1-1, методика расчета предусматривает наличие двух других внутренних цепей обратной связи  [c.171]

    Это самые настоящие цепи обратной связи, так как результаты предыдущих расчетов должны использоваться для выбора характера и направления изменений, вносимых в последующий пробный проект или в последующие пробные технологические условия. Обе внутренние обратные связи показаны на рис. ХПЫ в заштрихованных областях [c.171]

    Обратная связь с данными [c.190]

    Видно, что процессу распространения пламени присущи все основные элементы, характерные для автоуправляемых процессов, — наличие управляемой (реакционная зона, фронт пламени) и управляющей (предпламенная зона) систем, связанных прямой и обратной связью. Возбуждение процесса (воспламенение) проводится путем внешнего воздействия на исходную горючую смесь таким образом, чтобы в элементарном объеме смеси полностью воспроизводился АХП. [c.122]

    Согласно теории колебаний [90], автоколебательная динамическая система всегда может быть представленной состоящей из четырех основных подсистем постоянный (неколебательный) источник энергии или вещества колебательная подсистема регулятор поступления энергии или вещества от источника в колебательную подсистему обратная связь между колебательной подсистемой и регулятором, осуществляющая управление дозировкой подачи энергии или вещества [91, 92]. [c.315]

    ШТОК. 2 —пружина. 5 —импульсное устройство, —сильфон, 5 —корректор настройки, О — струйная трубка, 7 — гидроусилитель, 5 — настроечная пружипа, 9 — рычажная система механизма обратной связи, 10 — штурвал, // — сервомотор, /2 — шток поршня сервомотора, /5 — механи.зм обратной сиязи, 14 — фильтр топкой очистки [c.62]

    Иногда структурная схема объекта содержит два звена, одно из которьпс включено в цепь обратной связи. Эта схема показана на рис. 2.3. [c.16]

    Каждый объект и саму процедуру его проектирования рассматривают как системы, компонентами которой являются вход, процесс, выход, управление с обратной связью и ограничепия. Системный подход позволяет осуществлять преемственность проектирования, так как выход предшествующего этапа является входом последующего. [c.37]

    В качестве регулятора давления применяется гидравлический регулятор завода Теплоавтомат со струйной трубкой, двухкаскадным усилением и механизмом обратной связи. Механизм обратной связи обеспечивает устойчивость и плавность регулирования. [c.62]

    На способ орошения системы колоин влияет и способ коммуиицирования колоин газоходами (иричем имеет место и обратная связь ). Если при нижием боковом вводе газа в каждую колонну (рнс. 80, а) прии- [c.213]

    Итак автоколебания в гетерогенно-каталитической системе могут возникнуть, если система открыта, система нелинейна и в системе существует обратная связь. В открытой гетерогенно-каталитической системе выделяются следующие стадии транспорта и химического превращения реагирующих веществ подача в реактор массо- и теплоперенос к активной поверхности катализатора адсорбция исходных веществ на активных центрах катализатора реакция между адсорбированными исходными веществами и перегруппировка адсорбционного слоя десорбция продуктов реакции массоперенос продуктов реакции от активной поверхности катализатора вывод из реактора продуктов реакции. [c.316]

    Критические явления в ингибированном окислении углеводородов. Автокаталитический характер окисления (образующийся гидропероксид — автоинициатор) и обратная связь между скоростью автоинициирования и концентрацией ингибитора являются причиной критических явлений при ингибированном автоокислении углеводородов [205]. В определенных условиях длительность тормозящего действия ингибитора при незначительном (на несколько процентов) увеличении его концентрации резко возрастает (в десятки и сотни раз). Концентрация ингибитора, при которой наблюдается такой переход, называется критической. [c.113]

    Другая важная задача — установление связи между вектором экспериментальных невязок 8 и параметрической чувствительностью модели (иными словами, ов-ражностыо ОКЗ). Гладкость функционала рассогласования локально определяется спектральным числом обусловленности гессиана к А) = >итахт. е. разбросом его собственных значений. Овражность означает большую величину этого разброса к А) 1. ОКЗ становится математически некорректной при вырождении гессиана Л, т. е. при выполнении условия к А) > 1/А, где в простейшем линейном случае А-точность представления коэффициентов уравнения Л6 = Ь. Экспериментальный вектор невязок и точность представления связаны обратной связью (е 1/А) и предельный случай очевиден — если компоненты вектора е малы и задача не слишком овраж-на , то мон ет случиться и так, что эксперимент сразу обеспечивает единственность решения. Ухудшение точности эксперимента и наличие разномасштабных во времени элементарных процессов ведут к выполнению условия А (Л)> 1/А и ОКЗ теряет единственность. В конкретном исследовании важно иметь хотя бы приблизительное представление, когда наступает такая ситуация — это помогает, с одной стороны, сформировать конкретные требования к эксперименту, а с другой — облегчает постановку ОКЗ. [c.358]


Смотреть страницы где упоминается термин Обратная связь: [c.17]    [c.25]    [c.122]    [c.133]    [c.91]    [c.98]    [c.100]    [c.118]    [c.146]    [c.48]    [c.113]    [c.201]    [c.283]    [c.319]    [c.301]   
Смотреть главы в:

Методы кибернетики в химии и химической технологии -> Обратная связь

Теория управления и биосистемы Анализ сохранительных свойств -> Обратная связь


Теория рециркуляции и повышение оптимальности химических процессов (1970) -- [ c.6 , c.7 , c.9 , c.10 , c.68 , c.236 ]

Основы современного электрохимического анализа (2003) -- [ c.0 ]

Диффузия и теплопередача в химической кинетике (1987) -- [ c.259 , c.265 , c.312 , c.431 ]

Основы автоматизации холодильных установок Издание 3 (1987) -- [ c.11 ]

Методы кибернетики в химии и химической технологии (1985) -- [ c.30 , c.117 , c.163 ]

Органические аналитические реагенты (1967) -- [ c.19 ]

Диффузия и теплопередача в химической кинетике Издание 2 (1967) -- [ c.259 , c.265 , c.312 , c.431 ]

Биология Том3 Изд3 (2004) -- [ c.400 , c.402 ]

Образование структур при необратимых процессах Введение в теорию диссипативных структур (1979) -- [ c.79 ]

Биохимия Т.3 Изд.2 (1985) -- [ c.106 , c.243 , c.244 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматы логические обратные связи в структуре

Аномальное ингибирование ферментов по типу обратной связи и структурно аномальные ферменты

Аффинное мечение регуляция синтеза по принципу обратной связи

Белковый комплекс обратной связи

Биосинтетических путей регуляция принцип обратной связи

Влияние положительной обратной связи на работу системы автоматического регулирования

Выбор коэффициента обратной связи

Генератор с обратной связью

Гормоны а адренергические по механизму обратной связи

Гормоны а адренергические регуляция секреции по механизму обратной связи

Задачи управления Управление с обратной связью и многостадийный процесс принятия решений

Идентификация объектов управления с обратными связями

Излучатель с акустической обратной связь

Импульсная оптическая обратная связь

Ингибирование по механизму обратной связи

Ингибирование по принципу обратной связи

Ингибирование по принципу обратной связи в биосинтезе аминокислот

Ингибирование по принципу обратной связи ретроингибирование

Ингибирование по принципу обратной связи ретроингибирование, ингибирование продуктом

Ингибирование по типу обратной связи

Ингибирование по типу обратной связи ослабленное

Ингибирование по типу обратной связи, аномальное

Индикатор схема с обратной связью

Индукция механизм положительной и отрицательной обратной связи

Исследование объектов с неявными обратными связями

Источник тока с отрицательной обратной связь

Клеточное деление регулируется рядом механизмов, действующих по принципу обратной связи

Концепция регуляторного механизма обратной связи

Коэффициент обратной связи

Кумулятивная регуляция по типу обратной связи

ЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ В СРАВНЕНИИ С НЕПРЕРЫВНЫМ ОПИСАНИЕМ СИСТЕМ, СОДЕРЖАЩИХ ПЕТЛИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЗАПАЗДЫВАНИЯМИ ПО ВРЕМЕНИ И ПАРАМЕТРАМИ. Р. Томас

Линейная и нелинейная обратные связи

Логическое описание систем, содержащих петли обратной связи

Манометр Пирани в схеме усилителя с обратной связью

Материальные потоки обратная связь

Механизм обратной связи, классификация

Механизмы обратной связи, имеющие в основе гидромеханические явления

Механизмы обратной связи, имеющие в основе смесеобразование

Механизмы обратной связи, основанные на закономерностях собственно горения

Мультидоступ Обратные связи

Нарушение обратной связи

Обратная (рециклическая) технологическая связь

Обратная дативная связь

Обратная координация дативная связь

Обратная связь в электронных усилителях

Обратная связь глубокая

Обратная связь параметры

Обратная связь положительная

Обратная связь сомы и зародышевой линии

Обратная связь, механизм

Обратная связь, принцип

Обратные связи Однопараметрическая диффузионная

Обратные связи в системе регулирования

Обратные связи в схеме включения пневматического реле

Обратные связи модель

Обратные связи по качеству

Обратные связи по количеству

Обратные связи по соображениям охраны труд

Обратные связи по технологическим условиям

Обратные связи по экономическим и конъюнктурным соображениям

Обратные связи положительные и отрицательны

Обратные связи технологические

Обратные связи типа неравенства

Обратные связи типа равенства

Обучение пороговых логических элементов с исправлением ошибки через обратную связь

Определение характеристик систем С обратными связями

Оптимальное управление системой последовательных агрегатов с обратной связью

Оптимальные линейные системы с обратной связью

Оптимизация по схеме с обратной связь

Относительный обратной связи

Петли обратной связи

Петли обратной связи кратные

Пирани в схеме усилителя с обратной связь

Полное поглощение энергии на одном конце тру-Механизмы обратной связи при возбуждении акустических колебаний горением

Полное поглощение энергии на одном конце труМеханизмы обратной связи при возбуждении акустических колебаний горением

Проектирование обратная связь

Проектирование цеха как процесс с обратной связью

Проектная информация обратная связь

Регуляторы с обратной связью по положению

Регуляция по принципу обратной связи

Репрессия конечным продуктом по принципу обратной связи

Связь констант скорости прямого и обратного направлений реакции

Связь констант скорости прямого и обратного направлений реакции в неравновесной среде

Связь констант скорости прямого и обратного направлений реакции в термодинамически равновесной среде

Связь обратная имеющая в основе гидромеханические явления

Связь обратная механическая

Связь обратная основанная на закономерности горения

Связь обратная отрицательная

Связь обратная параметрическая

Связь обратная по рассогласованию

Связь обратная с запаздыванием

Связь обратная смесеобразование

Связь обратная электромеханическая

Связь размера и формы узла обратной решетки с размером и формой кристалла

Связь химическая обратная

Середа. О связи решений обратной задачи с деформацией полимерного стекла

Система регулирования натяжения с обратной связью

Система с обратной связью

Система с поступлением I требований группами, с разогревом и с обратной связью

Система теплообменников без обратной связи

Следящий гидропривод с машинным управлением и механической обратной связью

Согласованная регуляция по типу обратной связи

Соединение звеньев с обратной связью

Соединение элементов по схеме с обратной связью

Тепловой манометр для измерения давления газа до Манометр Пирани в схеме усилителя с обратной связью

Терморегулятор с мостом в цепи обратной связи

Тургор регулируется по принципу обратной связи путем изменения концентраций внутриклеточных растворенных веществ

Управление с обратной связью

Управление технологическое с обратной связь

Усилитель магнитный в релейном режиме простой без обратной связи с обратной связью

Усилитель с обратной связью

Ускорение с отрицательной обратной связь

Фермент ингибирование, механизм обратной связ

Ферменты обратная связь

Ферменты регуляция по принципу обратной связи

Фотоэлектрический усилитель с обратной связью

Химическая связь обратная дативная

Эволюционная значимость обратной связи сомы и зародышевой линии

Энергия обратной реакции, связь с тепловым эффектом и энергией активации прямой реакции

тирозин ингибирование синтеза по принципу обратной связи

триптофан синтеза по принципу обратной связи



© 2025 chem21.info Реклама на сайте