Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ненагруженный резерв

    Однако при ненагруженном резерве резервный аппарат находится в неработающем состоянии и поэтому сохраняет свой технический ресурс, тогда как при нагруженном резерве технический ресурс резервного аппарата расходуется. [c.63]

    Пример 2.9. В отделении цеха находятся четыре аппарата. Два аппарата работают последовательно, а два других являются резервными и в работе не находятся (ненагруженный резерв). Интенсивность отказов каждого аппарата X-= = = 0,8 год . Определить надежность всей схемы при работе в течение года. [c.65]


    Пример 2.13. Сравнить, во сколько раз надежность узла, состоящего из основного и резервного аппарата, при ненагруженном резерве выше, чем при нагруженном резерве. [c.66]

    Решение. Надежность узла при ненагруженном резерве  [c.67]

    Расчет показателей надежности для ненагруженного резерва значительно более сложен, поэтому часто используют формулы расчета надежности нагруженного резерва, учитывая при этом, что показатели надежности будут заниженными. При разработке алгоритмического и программного обеспечения для расчета показателей надежности сложных ХТС весьма целесообразно вместо БСН использовать параметрические графы надежности (ПГН) [1]. Между БСН и ПГН одной и той же ХТС [c.61]

    Вероятность безотказной работы системы в режиме ненагруженного резерва в общем случае можно определить по формуле Пуассона [105]  [c.62]

    Рассмотрим пример определения эффективности ненагруженного резервирования аппаратов в ХТС [104]. При создании ХТС возникает проблема выбора вариантов конструкции и оптимального резервирования. Рассмотрим следующую задачу. Существуют два варианта создания узла ХТС. По варианту 1 имеется один большой аппарат, обеспечивающий полную мощность системы, и подключенный параллельно ему резервный аппарат такой же мощности, который включается только в случае отказа основного аппарата — ненагружен-ный резерв (рис. 3.10, а). Вариант II включает три аппарата (рис. 3.10,6), производительность каждого аппарата в 2 раза меньше производительности одного аппарата варианта I. Все аппараты включены параллельно. Два аппарата работают одновременно, третий аппарат включается только в случае отказа одного из основных аппаратов (ненагруженный резерв). [c.64]

    Для практической реализации рассчитанного оптимального варианта поэлементного резервирования можно использовать следующие инженерно-технические решения (см. раздел 3.3.4). Подогреватель воздуха (см. рис. 9.1), подогреватель хвостовых газов 11, фильтр для улавливания платины 14 и подогреватель азотной кислоты можно использовать как элементы ненагруженного резерва, что обеспечивает дополнительное повышение надежности ХТС в целом. Некоторые из резервных элементов, например комбинированный аппарат подготовки аммиака 7, [c.246]

    В зависимости от условий работы резервных аппаратов до момента их включения различают горячий (или нагруженный) резерв (внешние условия резервного и рабочего аппаратов полностью совпадают), теплый (или облегченный) резерв (внешние условия, воздействующие на аппарат, облегченные) и холодный (или ненагруженный) резерв (резервные аппараты [c.52]

    По технологическому процессу на установках предусмотрено 16 одинаковых кубов, работающих по циклу заполнение - 5 кубов, коксование -5 кубов, ненагруженный резерв - 3 куба и восстановление - 3 куба. Реакторы соединены между собой параллельно. [c.102]


    Если не удается применить постоянную параллельную работу аппаратов в химическом машиностроении, то необходимо использовать резервирование замещением ( замещение с ненагруженным резервом ). Замещение производится автоматически или вручную. [c.765]

    При резервировании замещением (или замещением с ненагруженным резервом ) система проектируется таким образом, что при появлении отказа элемента она перестраивается и восстанавливает свою работоспособность путем замещения отказавшего элемента резервным. При этом не требуется регулировка в момент включения резервного элемента резервный аппарат до [c.765]

    Так как каждый следующий резервный элемент при ненагруженном резерве начинает работать только после отказа предыдущего, то наработка системы в целом будет представлять собой сумму наработок основной и [c.767]

    В [17-20] приведены расчетные формулы для скользящего резервирования при нагруженном и ненагруженном резерве, а также подробно рассматривается надежность холодного и горячего резервирования систем с восстановлением резерва. [c.768]

    Как для нагруженного, так и для ненагруженного резерва любое укрупнение масштаба резервирования уменьшает надежность системы. [c.770]

    Третий вид — холодный или ненагруженный резерв. В этом случае условия, в которых находится резерв, настолько легче рабочих, что практически резервные аппараты начинают расходовать свой ресурс только с момента включения их в работу взамен отказавших. Например, теплообменники всегда резервируют способом холодного резерва, в то время, как один работает, другой ждет очереди или отогревается, ремонтируется (схема 25). В случае одного резервного аппарата говорят, что имеет место дублирование. [c.83]

    Если не удается применить параллельную работу аппаратов (схема 23) в химическом машиностроении, то необходимо применить резервирование замещением или, как говорят, замещение с ненагруженным резервом (схема 25, 17, 19). [c.91]

    Замещение может осуществляться автоматически или вручную. Резервирование замещением обладает тем преимуществом, что в большинстве случаев не требуется регулировка в момент отказа основного и включения резервного аппарата резервный аппарат до включения его в работу может находиться в теплом или холодном состоянии (так называемый облегченный или ненагруженный резерв), это сохраняет ресурс надежности каждого из устройств и повышает общую надёжность всей системы. В случае однотипных аппаратов несколько резервных (или один) могут быть использованы для замены основных аппаратов в случае отказа. [c.91]

    Рассмотрим теперь дублированную систему, находящуюся в ненагруженном резерве (схема И, а). Предполагаем, что резервный образец до включения в работу не теряет ресурса надежности. [c.56]

    Найдем выигрыш надежности Ор (О дублированной системы с ненагруженным резервом без восстановления по вероятности отказа (0=1— Рг t). [c.71]

    Резерв может быть нагруженным, если резервные элементы расходуют свой рабочий ресурс наравне с основными. Если резервный элемент находится в менее нагруженном рабочем режиме, чем основной, то такой резерв называется облегченным. Если же резервные элементы практически не расходуют свой ресурс, то это — ненагруженный резерв. [c.14]

    Ненагруженный резерв — резервный элемент, практически не несущий на-, грузок. - [c.12]

    Нагруженный и ненагруженный резервы. Рассматривается система, состоящая из к рабочих и п резервных элементов, которые находятся либо в нагруженном, либо в ненагруженном режиме. Рассматривается два режима восстановления ограниченное и неограниченное. Все элементы (и основные, и резервные) предполагаются идентичными. [c.61]

    Ненагруженный резерв. Неограниченное восстановление [c.62]

Таблица 5.10 Ненагруженный резерв. Ограниченное восстановление Таблица 5.10 Ненагруженный резерв. Ограниченное восстановление
    Заметим, что при ненагруженном резерве имеет смысл всегда в качестве основного использовать элемент с меньшим т . При поочередной работе элементов [c.68]

    Нагруженный резерв Ненагруженный резерв  [c.79]

    НЕНАГРУЖЕННЫЙ РЕЗЕРВ С ПРОФИЛАКТИКОЙ [c.83]

    В общем случае вероятности определяются непосредственным интегрированием в (9.43) или путем численного обращения двумерного преобразования Лапласа. Для невосстанавливаемой системы при ненагруженном резерве [c.163]

    Для анализа варианта П рассмотрим вначале вероятность безотказной работы эквушалентной системы, состоящей из аппаратов 2 и 3. Это также ненагруженный резерв, т. е. [c.65]

    Математические модели надежности типовых структурных соединений восстанавливаемых систем, входящих в БСН, получены при следующих допущениях [6, 7, 28] распределения времени работы и времени восстановления элементов экспоненциальные в случае отказа соединения на время внгплано-вого ремонта интенсивности отказов оставшегося исправным оборудования считаются равными нулю, допущение справедливо и для оборудования, находящегося в ненагруженном резерве момент отказа обнаруживается сразу, включение резерва производится практически мгновенно, а устройства для его включения являются высоконадежными ремонтами надежность системы восстанавливается до начального уровня восстановлениг полностью ограниченное (наличие только одной ремонтной бригады). [c.113]

    В тех случаях, когда нельзя применить параллельную работу элементов, следует воспользоваться резервированием, замещением или замещением с ненагруженным резервом. В этом случае резервные элементы включают в функцинирование объекта вручную или автоматически только при отказе основных. Для резервных элементов сохраняется технический ресурс. [c.52]


    При ненагруженном скользящем резервировании в общем случае характеристики надежности системы выражаются сложными форлмулами. Однако если интенсивности отказов основных и резервных элементов постоянны и одинаковы, т. е. вероятность безотказной работы элементов подчиняется экспоненциальному закону, то вероятность безотказной работы системы, состоящей из п основных и т резервных элементов, в режиме ненагруженного резерва можно определять по формуле Пуассона  [c.766]

    При включения резерва по способу замещения резервные аппараты вступают в работу только после отказа основных. Boз viOжнь трп вида такого резервирования нагруженный, облегченный и ненагруженный. При нагруженном резерве условия работы оснпвиых и резервных устройств совпадают. Облегченный резерв характерен тем, что резервные устройства нагружены не полностью и находятся поэтому на облегченном режиме работы. При ненагруженном резерве резервные устройства отключены до момента отказа основных п включаются в работу только взамен отказавших. Этим способом часто резервируют теплообменники. [c.352]

    Примером ненагруженного резерва может служить установка двух кипятильников на непрерывнодействующих массообменных колоннах. Необходимая производительность колонны обеспечи- [c.70]


Смотреть страницы где упоминается термин Ненагруженный резерв: [c.84]    [c.742]    [c.770]    [c.196]    [c.47]    [c.56]    [c.68]    [c.80]    [c.81]    [c.82]   
Смотреть главы в:

Надёжность технических систем Справочник -> Ненагруженный резерв


Технология ремонта химического оборудования (1981) -- [ c.70 , c.71 ]




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте