Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Переменные состояния оборудования

    Оборудование предприятий нефтегазопереработки работает в условиях действия механических напряжений, высоких температур и коррозионно-активных рабочих сред, инициирующих возникновение и накопление повреждений, приводящих со временем к нарушению его работоспособности. Состояние оборудования в течение жизненного цикла может быть интерпретировано как кинетический процесс со стадийным накоплением повреждений, сопровождаемый изменением механических свойств, и оценено с помощью безразмерного параметра П, который равен нулю в начальном состоянии и единице в предельном. В общем случае в число переменных кинетического уравнения процесса накопления повреждений и разрушения входят компоненты тензора напряжений Т Г, деформации ТЦ и ее скорости тJ, время (, температура Т и др. [c.303]


    Интенсификация химико-технологических процессов нефтехимии и нефтепереработки направлена на повышение их экономической эффективности путем управления режимными параметрами оборудования, сокращения затрат материалов и энергии, улучшения качества выпускаемой продукции, снижения трудоемкости и повышения эффективности автоматического управления. При этом различные физические воздействия на процессы, такие как механические, электромагнитные и другие с позиций термодинамики являются энергетическими, приводящими к изменению свойств и состояния среды. Значительное расширение пространства управляющих воздействий при сочетании с интенсифицирующими физическими воздействиями позволяет в принципе ставить и решать задачу оптимизации как технологического процесса, так и конструкции аппарата во всем возможном множестве переменных. [c.5]

    Информационная база, обеспечивающая решение всех перечисленных задач, включает сигналы датчиков технологических переменных, позиционных датчиков состояния оборудования, результаты обработки хроматограмм и данные лабораторных анализов. [c.143]

    Выше неоднократно подчеркивалось, что отличительной чертой химического процесса является наличие нескольких существенных переменных, описывающих его течение. Поэтому простые одноконтурные системы автоматического управления обычно неспособны обеспечить близость реального режима к оптимальному. Появляемся необходимость перехода к многоэлементным многоконтурным системам управления для ведения процесса в оптимальном режиме, т. е. возникает проблема комплексной автоматизации. Под комплексной автоматизацией в общем смысле понимается совокупность автома-тическиХ систем, обеспечивающая высокий технический уровень управления производством, при котором функции человека состоя лишь в контроле за работой автоматики и состоянием оборудования. [c.66]

    И кардинально повлиять на ход процесса, но все же в состоянии существенно поднять экономику производства. Назовем их экстенсивными переменными. К ним можно отнести параметры оптимизации, связанные с разработкой системы автоматического управления и контроля, а также много других параметров, имеющих отношение к конструированию и изготовлению аппаратуры и оборудования. [c.8]

    Интенсивность процесса определяется составом исходной смеси, давлением, температурным интервалом работы, конструктивными особенностями реактора и технико-экономическими показателями. Запроектированный оптимальный режим работы при его осуществлении нуждается в уточнении на основании фактического состава сырья и состояния оборудования. Анализ кинетических закономерностей реакции позволяет определить условия (/, с, р), при которых скорость реакции будет максимальной, а режим теоретически оптимальным. Однако помимо этого в расчетные уравнения входит ряд других переменных (время контакта, температура потока на входе в реактор, температура теплоносителя, размеры зерна в каталитических процессах и т. п.). [c.218]


    Съем данных аналогового и цифрового типов. Координаты состояния процесса представляются в виде данных двух типов аналогового и дискретного (цифрового). Аналоговые данные характеризуют такие переменные процесса, как, например, температура, давление, расход жидкости. Самый обширный класс дискретных данных образуют показания вида Да — Нет , относящиеся к условиям работы конкретного оборудования (например, закрыт ли клапан, пущен ли насос). К другим классам дискретных данных относятся позиции переключателей управления, ручек и кнопок на пультах операторов, импульсы от датчиков дискретных величин и цифровые данные от устройств для считывания перфокарт и перфолент. [c.189]

    Логико-лингвистические переменные используются при обеспечении диалоговых режимов для выбора проектных решений по компоновке оборудования, для синтеза и оптимизации проектных параметров ХТС, которые чаще всего сводятся к определению только целесообразных, необязательно экстремальных решений в условиях отсутствия полного объема данных, противоречивости критериев исходной задачи. Кроме этого, лингвистические переменные могут быть применены для описания и управления состояниями технологического процесса, т. е. при, решении задач ситуационного управления. [c.80]

    Наконец, в аналоговой машине имеется только одна независимая переменная, а именно время. Эта независимая переменная обычно отображает время в реальной системе, хотя может представлять и другие переменные, например расстояние. Если тем не менее реальная система имеет две независимые переменные, как, например, пространственные и временные координаты, то возникают трудности при моделировании. Обычно система должна быть разбита на части в пространстве состояний, что существенно уменьшает количество необходимого оборудования. [c.25]

    Механическая обработка тугоплавких металлов осуществляется в нагретом состоянии, что позволяет увеличить пластическую деформацию металла при меньшем износе инструмента. Молибден и вольфрам при низкотемпературном волочении, как правило, защищаются от окисления графитовой смазкой (аквадагом). Для производства тугоплавких металлов характерна весьма высокая насыщенность разнообразным электрооборудованием. Это различные электроприводы с двигателями переменного и постоянного тока, снабженные, кроме коммутационной аппаратуры, устройствами автоматического выключения при обрыве проволоки или перегрузках, программными устройствами по технологическому циклу (управление по температуре), устройствами стабилизации скорости вращения (протяжки), счетчиками метража и другими вспомогательными устройствами. Это — большой парк различных печей (в том числе с малой тепловой инерционностью) прямого и косвенного электронагрева, обеспечивающих соблюдение заданного технологического режима с высокой степенью точности благодаря применению систем автоматического регулирования температуры или программных устройств со стабилизацией заданных параметров технологической обработки. Это также большая группа различного электротехнического вспомогательного оборудования (источники тока и напряжения разной мощности, установки высокочастотного сверления алмазов для изготовления фильер и т. д.), теплотехнические приборы, а также приборы контроля и измерения неэлектрических величин электрическими методами. [c.94]

    Текущий ремонт и осмотр, как правило, производятся без разборки машины или аппарата. При текущем ремонте оборудования тщательно проверяется состояние и действие крепежных деталей, особенно несущих переменную динамическую нагрузку регулировочных деталей (клиньев, затяжных втулок, подшипников), причем проверяются зазоры (люфты) в них масленок. [c.560]

    В связи с периодическими остановками на ремонт или другое обслуживание пропускная способность дуг сетевой модели, соответствующих оборудованию, имеет ступенчатый во времени характер на горизонте планирования и равна величине производственной мощности оборудования, соответствующего дуге на тех шагах дискретности, когда оборудование находится в работоспособном состоянии, или нулю, когда оно остановлено на обслуживание. Таким образом, пропускная способность такой дуги является кусочно-постоянной функцией времени. На каждом -том шаге дискретности она определяется переменными двух видов  [c.214]

    При выборе типа аппарата для очистки газа решающими могут оказаться технико-экономические показатели эффективности их использования. В ряде случаев рукавные фильтры как аппараты тонкой очистки являются экономически наиболее выгодными [122, 131, 1361. В то же время во многих производствах более целесообразным оказывается применение другого высокоэффективного аппарата сухой очистки газа — электрофильтра. Естественно, что уровень экономичности использования рукавных фильтров зависит от состояния техники и изменения стоимости оборудования и фильтровальных материалов. Так, при перемене характеристики аэрозоля и требований к эффективности очистки в связи с введением конструктивных усовершенствований, улучшением свойств и удешевлением фильтровальных материалов результаты расчетов могут быть существенно различными. [c.226]


    Состояние системы характеризуется совокупностью переменных, Последние описывают состояние системы на любой стадии процесса. Например, в задаче о замене оборудования состояние системы задается временем, которое проработало оборудование, или его возрастом. В некоторых задачах может быть трудно точно определить состояние системы. В одном из важных классов задач состояние системы описывается функцией распределения, а не дискретными переменными. [c.15]

    Кроме входных и выходных переменных, химико-технологический процесс характеризуется технологической схемой, под которой будем понимать совокушюсть аппаратов вместе со способом их соединения друг с другом. Примем, что параметры оборудования процесса можно выразить векторной величиной Р = (р ,. . ., 3 ) — конс пруктивнъге переменные, а состояние оборудования процесса — величиной 0 = (01,. . ., 0в) — переменные состояния оборудования. [c.15]

    При хорошем хранении потери жидких углеводородов минимальны. Некоторые потери неизбежны, например потери при заполнении и опорон нении резервуаров. Паровая и жидкая фазы в хранилище находятся в состоянии равновесия. При опорожнении хранилища освобождающееся пространство заполняется внешним газом для повышения давления до равновесного. При применении небольшой сферы, плавающей на поверхности продукта, использовании переменного объема хранилища, оборудовании резервуаров системой улавливания паров потери сводятся к минимуму. Было подсчитано, что потери из резервуаров на американских газоперерабатывающих заводах составляют около 3,8 млн. л ежегодно. Примерно столько же углеводородных жидкостей теряется в сыром виде, т. е. до поступления их на переработку или в хранилища. Приблизительно потери П ъ %) при хранении в зависимости от объема хранящихся углеводородов можно оценить с помощью следующего соотношения [c.80]

    Появление высокопроизводительного технологического оборудования в виде роторных и роторно-конвейернъгх линий, скоростных модульных агрегатов, работающих в условиях гибких автоматизированных производств, использование высокоэнергетических конденсированных веществ потребовало решения многих новых научных проблем по расчету основш.1х технических параметров такого оборудования. В резулыате возникла необходимость в создании динамической теории механики твердых дисперсных систем, более обобщенной по сравнению со статикой сыпучих сред и учитывающей изменение напряженного состояния и деформаций среды во времени под действием переменных внешних воздействий. [c.36]

    Д.1И предотвращения порал<ения переменным током необходимо, чтобы все электроприборы и электрооборудование были надежно заземлены, а само оборудование должно быть в ис-и )авиом состоянии. С неисправными элект[)Оириборами работать запрещается. [c.263]

    Требования к электрооборудованию испытательных установок определяются современным состоянием измерительной техники и задачами, поставленными передней сегодня производством. Примером может служить испытательное оборудование для приемно-усилительных радиоламп как наиболее массовой продукции или испытательное оборудование для электронно-лучевых приборов (ЭЛТ) как сложного прибора с широким кругом метрологических задач. В производстве приемно-усили-тельных радиоламп серьезной задачей является выявление ламп, имеющих короткие замыкания между электродами и обрывы в цепях электродов, причем короткие замыкания между электродами в зависимости от вызвавших их причин могут быть как постоянными, так и временными. Лампа при возникновении таких дефектов должна быть изъята, и ее дальнейшая обработка и испытание не имеют смысла в связи с тем, что такая лампа может нарушить нормальное функционирование оборудования и даже вывести его из строя в результате возникновения коротких замыканий в таких цепях, где не предусмотрена от них защита. Это положение усугубляется при массовом выпуске, когда количество дефектных ламп достаточно велико. На тренировочном оборудовании такие дефектные лампы могут быть обнаружены благодаря применению буферных ламп накаливания и различных систем индикации, описание работы которых приводится в 3-2 этой главы. Лампы, имеющие временные короткие замыкания, могут быть обнаружены только на специальном оборудовании. В силу указанных причин испытание ламп на короткие замыкания и обрывы предшествует всем остальным испытаниям. Одним из методов испытания ламп на короткие замыкания и обрывы является испытание на переменном токе с использованием в качестве индикатора коротких замыканий и обрывов сигнальной лампы тлеющего разряда (неоновой лампы). Фазосдвинутые напряжения переменного тока снимаются с общего делителя и через сигнальную лампу тлеющего разряда, включенную последовательно с ограничительным сопротивлением, подаются на электроды горячей лампы. Использование фазовых сдвигов между напряжениями общего делителя, получаемыми в результате питания делителя от шестифазного трансформатора, при [c.228]

    Положительные опыты регулируемого асинхронного тягового привода впервые были получены на тепловозе ВМЭ1А, оборудованном передачей переменного тока. силами лаборатории ЛИИЖТа и депо Ленинград-Варшавский Октябрьской дороги. Эта передача выполнена со звеном постоянного тока. В качестве выпрямителей и инверторов использованы тиристоры. В этой передаче каждый асинхронный двигатель имеет собственный узел регулирования. Этим исключаются возможности неравномерной нагрузки двигателей. В отличие от ранее освоенных систем регулирования здесь использована четвертая координата состояния энергетической цепи — частота вращения тяговых электродвигателей. [c.247]

    В качестве УКЗ применяют установки с выпрямителями (с питанием от посторонних источников тока), установки с ветро-электрогенераторами, протекторные и др. При использовании посторонних источников переменного тока в капитальные затраты входит стоимость оборудования, заземления (анодного), а также монтажа. Эксплуатационные расходы складываются из затрат па содержание обслуживающего персонала и на электроэнергию. Расходы на электроэнергию для питания УКЗ зависят от состояния покрытия. Чем более разрушено покрытие, тем выше расход электроэнергии и меньше протяженность защитной зоны одной катодной станции (меньше расстояние между УКЗ). На рис. 178 представлена примерная зависимость удельной (т. е. отнесенной к 1 км защищаемого участка трубопровода) мощности УКЗ от протяженности защитной зоны. Из графика видно, что с уменьшением протяженности защитной зоны удельная мощность УКЗ возрастает. Повышается она и прп увеличении диаметра трубопровода. Очевидно, что и годовые расходы на электроэнергию возрастают с уменьшением протяженности защитной зоны. [c.219]

    Текущий ремонг. При непрерывной работе машину или аппарат для текущего ремонта останавливают в установленные графиком сроки при периодической работе оборудования текущий ремонт производит, как правило в нерабочую смену, механик цеха с привлечением обслуживающего персонала. Во время текущего ремонта разбирают отдельные узлы машины и аппарата и тщательно проверяют состояние крепежных деталей, несущих переменную динамическую нагрузку (муфт, шпилек) регулируемых деталей (клиньев, затяжных втулок, подшипников), при этом проверяют зазоры в них масляной и охлаждающей систем, маслопроводов, картеров, масляных ванн и масленок пусковых приспособлений, трансмиссий, зубчатых зацеплений, передаточных ремней и цепей, фрикционов, сальников, различных уплотнений, арматуры, а также состояние поверхностей, подверженных коррозии, изоляции, контактов. [c.6]


Смотреть страницы где упоминается термин Переменные состояния оборудования: [c.174]    [c.177]    [c.20]    [c.83]    [c.138]    [c.263]    [c.192]    [c.117]    [c.37]   
Методы оптимизации сложных химико-технологических схем (1970) -- [ c.15 , c.16 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Переменная состояния



© 2025 chem21.info Реклама на сайте