Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Системы параметры

    Параметрические потоковые графы (ППГ). Такой граф является топологической моделью, отображающей преобразование элементами системы параметров физических потоков ХТС. Вершины ППГ отвечают элементам, представляющим собой технологические операторы, которые качественно и (или) количественно преобразуют параметры физических потоков, а также источникам и стокам физических потоков ХТС. [c.134]


    Термодинамические свойства системы взаимосвязаны между собой если будет изменяться какое-либо одно из термодинамических свойств, то одновременно будут изменяться и другие свойства системы. Для полного описания состояния системы достаточно бывает знать некоторое наименьшее число термодинамических свойств, которые можно рассматривать как внутренние параметры системы (параметры состояния системы). Обычно в качестве параметров состояния системы выбирают такие ее свойства, которые наиболее легко определяются экспериментальным путем, например давление (Р), объем V, температура (Т) и концентрации (с ) компонентов. Если состояние системы полностью описывается с помощью термодинамических параметров, то такую систему называют термодинамической. Параметры состояния системы связаны между собой соотношением, которое называется уравнением состояния. Если система состоит из одного вещества и в качестве параметров выбраны Р, V и Т, то уравнение состояния в общем виде можно записать [c.183]

    На рис. 43 представлена характеристика центробежного компрессора прн постоянной частоте вращения там же приведена характеристика системы (кривая /), в которой работает компрессор. При работе в данной системе параметрами компрессора являются производительность, мощность и к. и. д. [c.183]

    Чувствительность ХТС — это свойство системы изменять характеристики ее функционирования под влиянием изменений собственных параметров системы (параметров элементов и параметров технологического режима) и внешних Возмущающих воздействий. Создание ХТС, малочувствительных или нечувствительных к изменению параметров и внешних возмущающих воздействий, весьма важно для повышения качества процессов функционирования химических производств. Для ХТС существенна нечувствительность как в статике, так и в динамике. [c.32]

    Состояние термодинамической системы определяется физическими характеристиками — массой, объемом, давлением, составом, теплоемкостью и другими, которые называются параметрами состояния. Для такой простой системы как газ, параметрами состояния будут объем, температура, давление. Если параметры состояния системы со временем не изменяются, то такое состояние считается равновесным. В равновесной термодинамической системе параметры состояния связаны между собой определенными математическими уравнениями — уравнениями состояния. Например, уравнением состояния идеального газа является уравнение Клапейрона — Менделеева (1.1), уравнение Ван-дер-Ваальса (1.2) описывает состояния реальных газов. [c.34]


    При математическом моделировании ХТС наряду с анализом точности и чувствительности полученного решения, отражающего параметры процесса функционирования системы (параметры состояния системы), важное значение имеют также анализ устойчивости полученных решений (значений параметров стационарных режимов) и обеспечение наиболее быстрой сходимости вычислительных операций. [c.57]

    В общем виде задача синтеза заключается в таком вы- боре структуры системы, параметров и конструкции устройств, чтобы обеспечивались устойчивость, требуемые показатели переходных процессов и заданная точность регулирования. Один из возможных способов решения этой задачи состоит в проведении серии расчетов различных по структуре и параметрам систем с использованием описанных выше методов анализа устойчивости и качества регулирования. Однако этот путь приводит к трудоемким расчетам и может оказаться недостаточно эффективным, так как выбор расчетных вариантов будет в какой-то степени произвольным. Если структура системы известна, то параметры входящих в нее устройств могут быть выбраны с помощью рассмотренных в параграфе 5.4 методов оценки качества регулирования по степени устойчивости и колебательности или в результате исследования корневых годографов (см. параграф 5.5). [c.161]

    Система формализуется с помощью математической модели выражающей связь между выходными параметрами системы, параметрами состояния и входными управляющими и возмущающими переменными. [c.10]

    Дайте определение системы, параметров и термодинамических функций. [c.8]

    Коэффициент извилистости. Экспериментальному исследованию этой характеристики зернистого материала посвящено большое число работ, обзоры которых даны в [28—30]. Величина представляет собой характеристику структуры зернистого слоя. В общей системе параметров она не является независимой величиной и может быть выражена через е. [c.22]

    Следовательно, из определяющих состояние системы параметров (температура, давление, состав паровой фазы) произвольно может быть выбран только один параметр и тогда однозначно определятся значения двух других параметров для условий равновесия. Так, например, давлению системы п = 101 325 Па соответствуют температура I = 84,2 °С и содержание толуола в паровой фазе у = 0,448, [c.52]

    Класс универсальности Система Параметр порядка [c.25]

    Многокомпонентные системы Параметры идентификации  [c.88]

    Для системы, параметры которой приведены в табл. 5.1, указать три возможных набора независимых веществ. [c.85]

    При перегонке и ректификации нефти мы имеем дело главным образом с жидкими многокомпонентными системами параметрами, определяющими состояние системы, кроме давления и температуры, являются составы жидкой и паровой фаз. [c.225]

    В каждый момент времени состояние системы характеризуется параметрами состояния — физическими свойствами, которые не зависят от предшествующей истории системы. Параметры состояния разделяются на экстенсивные (емкостные), количественно пропорциональные размеру, массе системы (объем, масса, теплоемкость, внутренняя энергия, энтропия и др.) и интенсивные, которые не зависят [c.67]

    Подсчитаем число концентрационных переменных. Допустим, что каждый компонент входит в каждую фазу системы. Тогда в системе из п компонентов и г фаз число параметров, характеризующих концентрацию, равно пг. Учитывая температуру и давление как два общих для всей системы параметра, найдем, что общее число всех переменных, определяющих состав и состояние системы, равно [c.164]

    Условия, определяющие состояние подвижного равновесия в химической системе (параметры системы) концентрация веществ, [c.63]

    Целью ТО является предотвращение возможных отказов обеспечиваемое проведением профнлактичеоких и ремонтных мероприятий по обслуживанию ХТС. Профилактическое обслуживание, включающее осмотры, регулировки, замену деталей— это система предупредительных мероприятий, направленных на снижение вероятности отказов. Оно эффективно в том случае, когда выбрана оптимальная стратегия ТО, устанавливающая опти. мальные сроки ее проведения. Профилактическое обслуживание можно осуществлять регулярно через заранее выбранные промежутки вре.мени периодически после измерения некоторых изменяющихся в процессе функционирования системы параметров [113]. При регулярном обслуживании иопользуют априорную информацию о состоянии системы, а при периодическом учитывают и апостериорную информацию о ее состоянии [114]. [c.93]

    Условия, определяющие состояние подвижного равновесия в химической системе (параметры системы) концентрация веществ, участвующих в реакции, температура и давление. Последнее играет существенную роль в неконденсированных (т. е, газо- и парообразных) системах. [c.86]

    Ансамбль Параметры, заданные для системы Параметры системы в целом, которые испытывают флуктуации [c.128]

    Формула (VII.39) определяет абсолютную энтропию системы в равновесном состоянии как функцию параметров Е, V, N (для многокомпонентной системы — параметры Е, V,. .., Л ), 5 = 5 ( , V, Мх, Мк), поскольку число квантовых состояний й является функцией указанных параметров. [c.165]

    Найдем связь между Ф, К и С. Допустим, что все компоненты находятся во всех фазах, так как, в принципе, не существует полной нерастворимости. Подсчитаем общее число параметров системы (П). Для каждой фазы надо знать столько концентраций (с), сколько имеется компонентов. Поэтому для всех фаз число параметров, характеризующих концентрацию, равно КФ. Учитывая температуру и давление как два общих для всей системы параметра, найдем, что П = КФ + 2. Однако не все эти параметры независимы друг от друга. Важно, что концентрации компонентов в разных фазах связаны условиями равенства химических потенциалов, т.е. совокупностью уравнений для 1,2,...й фаз  [c.162]


    При возможных возмущениях в системе параметры процесса будут меняться и стремиться к некоторым своим потенциальным значениям. Эти значения после возникшего возмущения можно [c.212]

    Параметрический потоковый граф ХТС является топологической моделью, отображающей преобразование элементами системы параметров физических потоков ХТС. Вершины ППГ соответствуют элементам, представляющим собой технологические операторы, которые качественно и (или) количественно преобразуют параметры физических потоков, а также источникам и стокам физических потоков ХТС. Дуги графа соответствуют физическим потокам системы. Каждой дуге параметрического потокового графа сопоставляют некоторое неотрицательное число пг — параметрич-ность этой дуги. Параметричность дуги графа равна параметрич-ности соответствующего физического потока ХТС. В общем случае вое дуги ППГ сложной ХТС равнопараметричны. [c.44]

    Отметим, что термодинамическое равновесие для нефтяной дисперсной системы является в определенной мере условным понятием, так как вследствие сложности взаимодействующих элементов системы в ней одновременно могут сосуществовать локальные подсистемы, в которых реализованы условия термодинамического равновесия либо нет предпосылок для их установления. Другими словами, внутри системы всегда существует некоторое среднее поле соответствующей напряженности в зависимости от уровня взаимодействия структурных элементов системы. Минимизируя свободную энергию по характеристикам поля получают значение среднего поля, которое можно принять как параметр порядка системы. Параметр порядка является м1Югокомпонентной переменной, которая должна не только описывать систему с термодинамических позиций, но и определять существенные свойства конечного упорядоченного состояния и содержать одновременно информацию о наиболее значимых характеристиках системы. В этом случае существенно облегчается описание системы на макроуровне. Параметр порядка связан с микроскопическими явлениями в системе до некоторого уровня их детализации, при достижении которого эта связь нарушается и в конечном итоге может исчезнуть. Таким образом, параметр порядка является некоторой условной усредненной феноменологической макроскопической характеристикой системы. [c.178]

    Средства для составления макропрограмм проектирования играют весьма важную роль на заключительных этапах разработки АСПХИМ. Эти средства должны позволять компоновать макропрограммы из большого числа стандартных и нестандартных блоков, производить настройку их в памяти, согласование переходов блоки должны быть настроены на конкретные для данной системы параметры должны быть согласованы все общие переменные и все массивы используемой информации. [c.131]

    Параметры. В задании на проект указывают необходимые для нормальной эксплуатации гидрогенератора или компенсатора в электрической системе параметры обмотки статора. Исходя из требуемого предела статической устойчивости и режима работы на открытую линию передачи для гидрогенератора или из требуемой мощности в режиме недовозбуждения для компенсатора, задают индуктивное сопротивление по продольной оси (или ОКЗ). Статическая перегружае-мость гидрогенераторов должна быть не ниже 1,7. Чтобы обеспечить динамическую устойчивость генератора, требуются определенные значения х и х а. Чем длиннее линия передачи, через которую гидроэлектростанция присоединяется к системе, и чем больше время отключений коротких замыканий (ОКЗ), тем меньшие индуктивные сопротивления в установившемся и переходном режимах должен иметь [c.138]

    При разработке универсальных высокой степени адекватности математических моделей обвцательно должны быть учтены специфические, присущие только химическим системам параметры, такие как молекулярная структура веществ, которые всецело предопределяют энергетику внутри межмолекуляр- [c.6]

    В реальных системах параметр а изменяется от 1 до оо. Зависимость [НбгЬЯНЬа] от концентрации ингибитора для а>1, строго говоря, не является прямолинейной, но кривизна ее столь мала, что ее также можно считать прямой линией с угловым коэффициентом  [c.131]

    Кроме системы Стрейтвизера употребляются также близкая система параметров Пюльманов и набор Оргела, который часто используют при вычислении спиновых плотностей. [c.233]


Смотреть страницы где упоминается термин Системы параметры: [c.326]    [c.326]    [c.213]    [c.135]    [c.39]    [c.129]    [c.76]    [c.337]    [c.42]    [c.32]    [c.81]    [c.133]    [c.81]   
Физическая химия (1980) -- [ c.9 , c.13 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ Попов Н.В. Системный подход к оптимизации параметров контрольно-управляющей системы для объектов газовой промышленности

Автоматическая настройка высокоточных компьютерных симуляторов на реальные параметры конкретной трубопроводной системы

Автоматические системы регулирования физико-химических параметров электролита

Автоматическое регулирование параметров реакторов для процессов в гетерогенной системе газ — жидкость

Автоматическое регулирование параметров реакторов для процессов в гетерогенной системе газ — твердое тело

Автоматическое регулирование параметров реакторов с перемешиванием для процессов в жидкой гомогенной или гетерогенной системе

Адсорбционная система геометрические параметры

Адсорбция и ее связь с параметрами системы

Вероятность флуктуаций параметров изолированной системы

Выбор параметров оптической системы

Выбор параметров системы регистрации

Выбор системы и основных параметров реактивных турбин

Выбор системы, типа рабочего колеса и основных параметров реактивных гидротурбин

Гидродинамические параметры системы эксгаустер агломерационная машина

Гипотеза универсальности и динамическая связь между параметрами порядка и симметрией системы

Графический метод установления параметров дисперсной системы, определяющих появление стесненных условий

Двадцать шестая лекция. Примеры, где существенное значение имеет распределение нормальных колебаний. Когда можно приближенно рассматривать связанные колебания как вынужденные. Приближенное вычисление изменения нормальной частоты при малом изменении параметра. Вырожденный случай. Эффект слабой связи в теории возмущений. Вынужденные колебания в системе с двумя степенями свободы. Теорема взаимности. Резонанс. Успокоение

Девятнадцатая лекция. Примеры систем с периодически меняющимся параметром. Параметрический резонанс его отличие от обычного резонанса. Физическое объяснение простейшего случая параметрического резонанса. Частотная модуляция. Ошибочное мнение о возможности сузить интервал частот, нужный для радиопередачи, посредством перехода к частотной модуляции. Асимптотическое решение для медленного изменения частоты и его разложение на синусоидальные составляющие. Как правильно записать синусоидальное колебание с переменной частотой. Когда имеет смысл говорить о синусоидальном колебании с переменной частотой

Десятая лекция. Окончание доказательства основной теоремы о собственных значениях задачи Штурма—Лиувилля. Число узлов собственных функций. Оценки собственных значений. Изменение собственных значений при изменении параметров. Массы и индуктивности на концах распределенной системы

Интегральные молярные термодинамические функции (параметры) гетерогенных систем

Интенсивные и экстенсивные параметры системы и парциальные мольные величины

К и энтальпийный параметр взаимодействия для системы полистирол— этилацетат

Конструктивные параметры насосов и их лопастных систем

Концентрационная зависимость параметров термодинамического взаимодействия для системы полистирол этилметилкетон при различных температурах

Критические параметры дисперсных систем и структурообразование в статических условиях

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

Массо- и теплообмен при переменных значениях параметров и для полидисперсных систем

Методы исследования влияния параметров системы на ее устойчивость

Многокомпонентные системы статические параметры

Настройка системы на параметры конкретного объекта внедрения

Некоторые особенности системы расчета параметров факела пламени

Некоторые параметры электрохимической системы

ОГЛАВЛЕНИЕ i Равновесные соотношения и основные статические параметры процессов массопередачи Равновесные соотношения в системах газ-жидкость и пар- j жидкость

Области устойчивости систем с распределенными параметрами

Общие положения, касающиеся выбора буферной системы и электрических параметров при переносе

Определение параметров установившегося состояния простых реак- i ционных систем

Определение параметров установившегося состояния простых реакционных систем

Определение параметров установившегося состояния сопряженно работающих сложных реакционных систем

Определение характеристик систем с распределенными параметрами

Оптимизация конструкционных параметров теплообменной системы

Оптимизация параметров разветвленных систем

Основные технические параметры вентиляторов и дымососов, используемых в системах пылеулавливания

Оценка параметров системы водо- ц.13. Аэробное сбраживание

Оценка характеристических параметров систем горючее—окислитель

Параметр контактных взаимодействий Х12 для некоторых систем полимер—растворитель

Параметр решетки, методы в тройных система

Параметр термодинамического. взаимодействия X, для некоторых систем полимер—растворитель

Параметр физико-химической системы

Параметры биологических систем термодинамические

Параметры кабельной системы

Параметры линейных механических систем

Параметры насосов и турбин в Международной системе единиц СИ

Параметры системы два провода — рельс

Параметры спектров нитроксильных радикалов как характеристики исследуемой системы

Параметры термодинамического взаимодействия при различных температурах для системы полистирол—циклогексан

Параметры уравнения Пригожина—Паттерсона для некоторых систем полимер—растворитель

Предварительные сведения о некоторых системах. Параметры и функции состояния Некоторые определения

Приближенные методы расчета отдельных параметров неизотермической фильтрации при линейных и площадных системах нагнетания

Примеры выбора системы и основных параметров реактивных гидротурбин и построение их эксплуатационных характеристик

Примеры определения параметров установившегося состояния соI пряженных рециркуляционных систем

Примеры определения параметров установившегося состояния сопряженных рециркуляционных систем

Прогрессивность различных путей саморазвития каталитических t у систем по основному параметру. Мера прогрессивности

Производительность технологического оборудования в системе параметров экономического равновесия фирмы

Противопожарная защита оптимизация параметров систем

Противопожарная защита параметры системы

Рабочие параметры и характеристики объемных насосов и гидромоторов гидравлических приводов (систем)

Равновесные параметры системы частица (капля)—газ

Равновесные соотношения и основные статические параметры процессов массопередачи Равновесные соотношения в системах газ — жидкость

Раздел II. Саморазвитие каталитических систем по основному параметру — абсолютной каталитической активности j Г л а в а 3. Статистические и кинетические критерии саморазвития открытых элементарных каталитических систем

Расчет настроечных параметров и устойчивости систем автоматического регулирования

Расчет основных статических параметров дистилляции многокомпонентных систем

Расчет параметров автоколебаний в двухпозиционных системах по известным динамическим характеристикам

Расчет параметров напускной системы

Расчет параметров образования гидратов в различных термодинами ческих системах

Расчет параметров системы

Реагенты. Основные системы и параметры Топливо и окислители для ЭХГ

Реакционные параметры, характеризующие состояние системы

СИСТЕМЫ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, МОДЕЛИРУЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

СИСТЕМЫ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, МОДЕЛИРУЕМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫМИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ Стационарные состояния моделей проточных реакторов с перемешиванием

Система автоматического регулирования процесса умягчения воды по двум параметрам — величине pH и расходу обрабатываемой воды

Система автоматического регулирования режимных параметров

Система линейная постоянными параметрами

Система линейная распределенными параметрами

Система машинной обработки кинетической информации при больших массивах искомых параметров

Система наиболее общих параметров

Система наименований и нормируемые параметры ионизационных детекторов

Система процедур определения термических и калорических параметров состояния реальных газов

Система регулирования Классификация параметров электролита Расчет

Система с распределенными параметрами

Система сетевого планирования и управления параметры

Система термодинамических параметров. Квази-процессы

Система уравнений гидравлической цепи с переменными параметрами

Система физико-химическая равновесная параметры

Система, окружающая среда, состояние системы и параметры состояния

Система. Параметры системы

Системы измерение параметров

Системы параметров фильтров на связанных линиях. II Функции рабочего затухания

Системы расчетных уравнений и расчетных параметров

Системы с сосредоточенными параметрам

Системы стабилизация параметров

Системы уравнений гидравлической цепи с распределенными параметрами

Соотношения между параметрами оптимальных систем

Состояние системы параметры

Состояние системы. Термодинамические параметры. Экстенсивные и интенсивные свойства

Спектральные параметры ЯМР двухъядерная система

Стационарные состояния в системах с распределенными параметрами

Структурные параметры полициклической системы

ТИПИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И КОНСТРУКЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ АППАРАТУРЫ В ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Термодинамические параметры смешения для систем полипропиленоксид — бензол и полиэтиленоксид—бензол

Термодинамические параметры состояния системы

Термодинамические параметры состояния системы. Уравнение состояния. Термические коэффициенты

Технологические параметры работы двухступенчатой системы нагрева угля

Устойчивость в малом систем с распределенными параметрами

Устойчивость систем с распределенными параметрами и нестационарных систем

Устройства гидравлические Избыточное давление Параметры систем

Учет статистического характера электрохимических параметров при аналитическом расчете многоэлектродных систем

Физические параметры систем в состоянии равновесия

Флуктуации термодинамических параметров в квазизамкнутой системе

Характер возбуждения исследуемой системы и информационные параметры

Химико-технологические системы вариации параметров

Хранение отходов ). — 4.1.3. Параметры системы сбора

Числовые значения констант уравнения ВЛФ параметры, характеризующие полимерные системы при температуре стеклования

Экспериментальное определение параметров установившегося состояния непрерывно действующей системы (псевдонепрерывный процесс с рециркуляцией)

Экспериментальное определение термодинамических параметров биологических систем

Элементы систем автоматического контроля технологических параметров



© 2025 chem21.info Реклама на сайте