Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Схема технологическая анализ

    Схема лабораторных анализов строится в зависимости от назначения воды и предъявляемых к ней требований, качества природной воды источника и характера его изменений, технологической схемы очистки и обработки воды и др. Примерные определения, входящие в состав анализов физических и химических свойств, указаны в табл. 30. В ряде случаев делают специальные анализы, устанавливаемые санитарно-эпидемиологической станцией, руководством цеха водоснабжения или водопровода. [c.386]


    Основная задача настоящего справочника — обобщение и систематизация материалов, необходимых специалистам, работающим в области химии и технологии обработки воды,— научным работникам, технологам, проектантам, работникам химических лабораторий. В нем приведены общие сведения о воде и водных растворах основные характеристики природных водных источников и присутствующих в них компонентов классификация примесей по фазово-дисперсному состоянию технологические процессы и реагенты, применяемые при обработке воды методы анализа природных вод, компонентов промышленных сточных вод и применяемых для их очистки веществ схемы технологических сооружений и характеристики используемых в водоподготовка реагентов для осветления, обесцвечивания и обеззараживания природных вод специальные методы обработки природных вод методы очистки промышленных сточных вод сведения о коррозионной стойкости конструкционных материалов и основных требованиях по технике безопасности и промышленной санитарии. [c.4]

    Системы защиты создаются на основе анализа технологического процесса, аварийных ситуаций, надежности схем технологических блокировок и расчета временных зависимостей роста концентрации взрывоопасных газов и паров в производственных помещениях.-При составлении перечня возможных аварий отыскивают наиболее опасный случай, который может привести -к загазованности с образованием взрывоопасных кс нцентраций.  [c.259]

    Современные установки, в частности, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств характеризуются большим количеством элементов и связей между ними. Реальные технологические схемы занимают много места. В связи с отсутствием единой системы расположения линий схемы одних и тех же процессов изображаются различными способами. Множество пересечений линий затрудняет анализ системы. Традиционные схемы сложны для восприятия, а их изготовление требует значительных затрат рабочего времени. Практически невозможно изобразить единую технологическую схему сложных установок и комплексов. Мы встречаемся с необходимостью применения новой системы, определяющей порядок составления технологических схем установок и схем технологических потоков, Доклад посвящен теме изображения технологических схем производств переработки нефти и газа методом графических моделей. [c.245]


    Анализ причин технологических потерь способствует их сокращению. Подлежат систематической проверке и герметизации все точки, где возможны испарение и утечки нефти и нефтепродуктов через неплотности должны быть пересмотрены схемы технологических связей между установками с целью сокращения числа промежуточных хранилищ и исключения излишних перекачек необходимо широко применять метод дифференциации карт технологического режима, чтобы обеспечить оптимальный режим во всех процессах и таким путем сокращать потери при проведении производственного инструктажа особо важна требовательность к строгому соблюдению технологического режима при устойчивых потерях эффективна экспериментальная проверка технологического режима для его оптимизации. [c.103]

    На рис. 13.10,6 схема однократной экстракции представлена в стилизованном виде, удобном для технологического анализа. [c.1118]

    При разработке технологии производства продуктов 00 и НХС и проектировании отдельных цехов или их усовершенствовании, а также при определении оптимальных режимов работы отдельных аппаратов и правильной их взаимосвязи в технологической схеме задачи анализа этих систем интерпретируются как оценка возможных вариантов отдельных комплексов или схемы в целом (выбор структуры схемы, значений параметров и т.д.). Именно сопоставляя различные характеристики, можно получить первое представление о преимушествах и недостатках различных вариантов технологических схем. [c.60]

    Эвристики часто могут выступать в качестве ограничений на количество вариантов схем и позволяют свести задачу синтеза технологических схем к анализу значительно меньшего числа вариантов. При этом остаются трудности формализации отбора и генерирования эвристик. [c.166]

    Опишем примерную схему проведения анализов по ходу технологического процесса очистки сточных вод. [c.75]

    А—схема технологической части установки I, 5, 6, 12, 14, 17 — вентили 2 — диафрагма 3 — дифманометр 4 — манометр 7 — газораспределитель 8 — реактор 9 — тройник 10 — холодильник 11 — скруббер 13 — гидравлический затвор 15 — отбор проб для анализа 16 — высокое напряжение трехфазного тока  [c.10]

    Компоновка здания. После определения предварительных размеров производственных площадей, необходимых для расположения технологического оборудования, приступают к разработке проекта здания. Компоновка здания для выбранного технологического процесса может быть правильно решена после того, как установлены функциональные зависимости производственных операций и отдельных помещений между собой. Анализ схемы технологического процесса и выявление связей между производственными помещениями позволяют определить, какие помещения должны быть объединены, а какие — примыкать друг к другу. Однако при компоновке зданий следует учитывать не только требования производства, но и общие строительные нормы и требования. Применение объемного проектирования (макет) позволит наиболее гармонично сочетать эти требования. [c.38]

    Перегородчатые камеры представляют собой обычные железобетонные резервуары с наклонным днищем. Их схемы с горизонтальной и вертикальной циркуляцией воды показаны на рис. 76. Перемешивание в таких камерах происходит в результате многократного изменения направления движения воды. Камеры хлопьеобразования с горизонтальной циркуляцией обладают способностью к некоторому саморегулированию скорости движения воды, которая принимается равной 0,2—0,3 м/с в начале и 0,05— 0,10 м/с в конце камер. Время пребывания воды в камере определяется по данным технологического анализа или из опыта эксплуатации сооруже ний, работающих в аналогичных условиях. Ориентировочно это время еле дует принимать от 20 мин для мутных вод до 30 мин для цветных вод 1125] [c.190]

    Усвоение классических схем систематического хода анализа ионов и соответствующей теории является обязательным при первоначальном изучении аналитической химии. Таким путем, во-первых, достигается ознакомление занимающихся со свойствами ионов и огромным разнообразием образуемых ими соединений, во-вторых, формируется и развивается химическое мышление студентов и, в-третьих, схемы хода анализа служат основой для понимания химизма многих технологических процессов. [c.6]

    Должен знать устройство, принцип работы обслуживаемого оборудования схему коммуникаций назначение и устройство контрольно-измерительных приборов технологическую схему технологический режим требования, предъявляемые к качеству получаемой продукции методику проведения анализов. [c.83]

    Следующим этапом предпроектной работы является технологический анализ тех способов производства, которые намечались к проектированию при выборе химической схемы. Такой анализ должен выявить возможность надежного масштабирования без дополнительных исследований при проектировании (для перехода от аппаратов, в которых были получены исходные данные, к аппаратам, размеры которых обеспечивают заданную мощность производства) и соответствие рекомендованной технологии современному уровню техники, а также возможность соблюдения действующих санитарных норм в проектируемых цехах, норм охраны атмосферы и водоемов от загрязнения вредными веществами. [c.48]


    Книга состоит из шести глав. В первой главе излагаются методы расчета доверительного интервала и проверки некоторых статистических гипотез. Вторая — посвящена простейшим схемам дисперсионного анализа. В третьей и четвертой главах рассматривается регрессионный анализ и построение некоторых статистических планов, наиболее часто употребляемых при оптимизации химических процессов. Пятая глава посвящена методологии применения статистических планов для оптимизации технологических процессов. В последней, шес гой главе даны примеры разработки оптимальных режимов отдельных химических процессов с использованием статистических методов планирования экспериментов. Приложение к книге содержит необходимые сведения о матрицах, статистические таблицы и словарь терминов. [c.8]

    В случае последовательно-параллельного объединения колонн в единую технологическую схему разделения анализа полученной системы может быть проведен путем последовательного расчета каждой из колонн в отдельности, для чего может быть использован любой метод расчета колонн многокомпонентной ректификации, обладающий достаточной скоростью сходимости. Иначе обстоит дело в случае моделирования сложных кохмплексов колонн, в которых каждая из колонн должна рассматриваться во взаимосвязи с другими-Раздельный расчет каждой из колонн, составляющих сложный комплекс, при этом связи с необходимостью последующего уточнения величин и составов потоков, объединяющих колонны, что с одной стороны, возможно лишь для относительно несложных комплексов, какими, например, являются колонны с одной стриппинг-секцией [202, 130], а с другой стороны, даже в этом относительно простом случае для получения решения требуется очень большой объем вычислений. Поэтому наиболее перспективным следует считать разработку таких методов моделирования сложных комплексов колонн, которые основаны на совместном расчете всех колонн, составляющих комплекс. Сложность одновременного расчета всех колонн комплекса определяется двумя основными причинами. Это, во-первых, необходимость совместного решения систем уравнений математического описания всех колонн, и, во-вторых, значительная склонность решения к раскачке , что вызывает определенные трудности, связанные с проблемами обеспечения сходимости процесса решения [130, 268]. [c.66]

    Обработка полимера. Выделение полимера нз реакционной среды и его последующая обработка проводятся по нескольким принципиальным схемам высаждение, испарение растворителя под вакуумом, отгонка растворителя с водяным паром, фильтрация или центрифугирование, промывка на фильтрах или в центрифугах, кристаллизация, плавление с испарением растворителя и остаточного мономера. Выбор той или иной схемы обусловлен анализом физико-химических свойств компонентов и технологическим анализом. [c.154]

    Задача выбора оптимальной технологической схемы состоит в последовательном решении трех основных проблем синтез схемы, ее анализ и оценка эффективности схемы.  [c.243]

    Первый способ требует изменения схемы компоновки или конструкции соединяемых сборочных единиц, второй связан с усложнением технологии изготовления деталей сборочных единиц. Нередко окончательное решение может быть принято лишь после проведения сравнительных экономических расчетов. Во всяком случае, на данном этапе размерно-технологического анализа ведущий конструктор устанавливает  [c.170]

    Общая компоновка машин многих типов вполне установилась и оправдала себя во время длительной эксплуатации этих машин. При размерно-технологическом анализе схема компоновки такой машины не подвергается сомнению. В таких случаях, исходя из существующей схемы компоновки, определяют требования точности и технологические методы ее достижения, а также производят технологический анализ деталей. Принципиальные изменения, связанные со схемой общей компоновки, в конструкцию машины при этом обычно не вносятся. [c.170]

    Сущность системного подхода к исследованию и оптимизации надежности производств химической индустрии состоит в разработке общей методологии исследования и оптимизации надежности ХТС, методов инженерно-технологического анализа отказов ХТС, организационно-технических н технологических способов повышения надежности ХТС, методов прогнозпрова-ния, расчета и оптимизации показателей надежности ХТС, а также. методов синтеза высоконадежных технологических схем ХТС. [c.147]

    Можно было бы привести еще немало примеров того, как размерно-технологический анализ общей компоновки машины выявлял более удачные конструктивные решения, в результате чего в конструктивную схему общей компоновки машины вносились серьезные изменения. [c.172]

    В данных табл. 5.1 и 5.2 не учтено совместное влияние взвешенных веществ и малорастворимых соединений на процесс обратноосмотического обессоливания, но эти результаты можно использовать при проектировании схем осветления воды перед обратноосмотическим их обессоливанием в тех (и только в тех) случаях, когда по каким-либо причинам нет возможности провести технологический анализ по методике, описанной в п. 4.1. Так, при обратноосмотическом обессоливании подземных вод при отсутствии в воде железа и других соединений, которые при контакте с воздухом переходят в коллоидное состояние, можно ограничиться применением барьерного фильтра. При обессоливании природных поверхностных вод обычно достаточно перед подачей на обратноосмотические аппараты обработать воду коагулянтом, отстоять и профильтровать через песчаные фильтры. [c.108]

Рис. 2.47. Схема задания искомых независимых переменных для оперативного технологического анализа транспорта газа через КС Рис. 2.47. <a href="/info/786218">Схема задания</a> искомых <a href="/info/26344">независимых переменных</a> для оперативного <a href="/info/63730">технологического анализа</a> <a href="/info/188200">транспорта газа</a> через КС
    Вследствии того, что значительным сезонным подвижкам подвержена только часть опор, то установка упругих регулируемых опор целесообразна только на эти опоры. На основании анализа данных лаборатории надежности фундаментов и оснований ДП Надымгазпром можно определить перечень опор, на которых в первую очередь необходима установка таких упругих регулируемых элементов. Номера этих опор указаны на схемах технологических обвязок компрессорных станций №№ 1-9. [c.30]

Рис. 72. Схема укрупненной установки для электрокрекинга метана прн пониженном давлении а —схема технологической части установки /, 5, 5, 12, 14, /7 —вентили, 2 — диафрагма, 3 — днфманометр, 4 —манометр, 7 — газораспределитель, в—реактор, 9 — тройник, 10 — холодильник, II — скруббер, 13 — гидравлический затвор, 15 — отбор проб для анализа, 16 — высокое напряжение трехфазного тока б — схема соединения электроприборов 18 — реостаты, 19 — измерительная группа первичной цепи, 20 — силовой трансформатор, 21 — к измерительному трансформатору НОЛ-6, 22 — трансформатор тока, 23 — реактор Рис. 72. <a href="/info/1742082">Схема укрупненной</a> установки для электрокрекинга метана прн <a href="/info/17584">пониженном давлении</a> а —<a href="/info/893170">схема технологической части</a> установки /, 5, 5, 12, 14, /7 —вентили, 2 — диафрагма, 3 — днфманометр, 4 —манометр, 7 — газораспределитель, в—реактор, 9 — тройник, 10 — холодильник, II — скруббер, 13 — <a href="/info/21583">гидравлический затвор</a>, 15 — <a href="/info/18573">отбор проб</a> для анализа, 16 — <a href="/info/40442">высокое напряжение</a> <a href="/info/1776885">трехфазного тока</a> б — <a href="/info/97576">схема соединения</a> электроприборов 18 — реостаты, 19 — измерительная <a href="/info/170141">группа первичной</a> цепи, 20 — <a href="/info/810666">силовой трансформатор</a>, 21 — к <a href="/info/1726261">измерительному трансформатору</a> НОЛ-6, 22 — <a href="/info/1273043">трансформатор тока</a>, 23 — реактор
    В этом случае, как показано авторами настоящего пособия, разделение этой многокомпонентной смеси можно осуществить, используя различные технологические схемы. Совокупность вариантов схем, технологически приемлемых для разделения рассматриваемой пятикомпонентной смеси, можно определить методом термодинамико-топологического анализа. На рис. 11.7 приведен концентрационный пентатоп этой смеси. Все пространство концентраций пентатопа разделено трехмерной гиперповерхностью А2,(92,7°С)-А22(60,2°С)-А2з(68,4°С)-А2Д89,8°С) на две области перегонки. Устойчивыми узлами здесь являются верщина пентатопа, соответствующая воде, и верщина пентатопа, соответствующая н-бутиловому спирту ( -БС). Неустойчивым узлом является точка, соответствующая гетероазеотропу, образованному изомасляным альдегидом (ызо-МА) и водой (Аг,(60,2 °С)). Остальные особые точки являются седлами разных порядков. Таким образом, траектории перегонки и траектории ректификации при бесконечном флегмовом числе собраны в два пучка. Оба пучка траекторий начинаются в неустойчивом узле Аг,(60,2°С) и заканчиваются в устойчивых узлах, соответствующих воде (100°С) и и-бутиловому спирту (117,5°С). [c.393]

    Существуют алгоритмы 19, 31 ] для определения прерывающих совокупностей событий (состоящих из первичных событий), приводящих к событию в вершине данного дерева. Таким образом, анализ прерывающих совокупностей событий может быть автоматизирован. С другой стороны, построение самого дерева неполадок обычно делается вручную. При этом не только тратится много времни на решение задачи, но и существует возможность того, что различные исследователи построят различные графы дерева неполадок либо из-за пропуска определенных событий, либо вследствие неверных логических рассуждений. Лапп и Пауэрс [15, 21], а также Холло и Тэйлор [11] обобщили литературу по 1977 г. и предложили ма шинно-ориентированную методику синтеза для облегчения построения дерева неполадок. Они применили ориентированные графы процесса (получаемые из схем технологических потоков, трубопроводов и автоматики), которые показывают взаимосвязь переменных процесса с общим построением системы. Описания алгоритмов и примеры их применения можно найти в приведенных литературных источниках. [c.300]

    Применение ПАВ в различных областях народного хозяйства позволяет существенно интенсифицировать многие технологические процессы, снизить себестоимость и улучшить качество выпускаемой продукции. Однако ПАВ оказывают эффективное действие, если их использовать в оптимальных концентрациях, что требует постоянного анализа. Единую схему системного анализа ПАВ всех классов составить не удается из-за большого ассортимента отличающихся по своему химическому составу ПАВ. Трудности анализа заключаются еще и в том, что технические ПАВ, как правило, не являются индивидуальными веществами. Анализ ионогенных ПАВ, вследствие условий их синтеза, предполагает определение молекулярно-массового распределения АПАВ и КПАВ по гидрофобному радикалу, а также анализ примесей и побочных продуктов. Количественное определение иеионогенных ПАВ более сложное, чем определение ионогенных, так как получаемые в технике оксиэтилированные ПАВ представляют собой смеси полимергомологов с молекулярно-массовым распределением как по гидрофобной, так и по гидрофильной части молекулы. НПАВ характеризуются средней степенью оксиэтилирования, кроме того, они содержат ряд побочных продуктов реакции и полиэтиленгликоли. Поэтому часто для количественного определения какого-либо индивидуального соединения необходимо вначале выделить его из смеси продуктов, а затем уже проводить анализ. [c.79]

    Применительно к действующим производствам указанная задача значительно упрощается, поскольку выбор типа аппарата и схемы технологического процесса в данном случае уже осуществлен. На это обстоятельство обращает внимание Е. Г. Гинзбург [2, с. 81 — 130]. Для экономической оптимизации процессов разделения суспензий, реализуемых с помощью фильтров и центрифуг, он предложил разбить на группы все затраты, определяющие экономику процессов, протекающих в указанных аппаратах. Состав групп включает затраты на обслуживание и энергию затраты обусловленные наличием оборудования затраты, учитывающие изменение качественных показателей готовой продукции и условно-постоянные расходы цеха, в котором установлено оптимизируемое оборудование. В условиях многоварнантности определения каждой из перечисленных групп затрат обосновывается необходимость проведения тщательного экономического анализа условий работы оборудования. [c.29]

    Не менее важной задачей является выбор технологической схемы, т. е. синтез схемы. При формальной постановке задачи синтеза схемы основной трудностью является ее многовариантность. Перебор вариантов схем, их анализ и выбор наилуч-шей — широко применяемый способ решения задачи синтеза,, однако весьма трудоемкий и длительный по времени. Так, при разделении десятикомпонентной смеси на чистые продукты необходимо просмотреть 4862 варианта схем. Поэтому желательно ограничить число перебираемых вариантов. Различие известных методов синтеза состоит в стратегии ограничения числа анализируемых вариантов схем при условии, что оптимальный или попадающий в область оптимальных по принятому крите- рию вариант не будет потерян в процессе отсева заведомо неоптимальных. Если принять специальные меры ограничения, число просматриваемых вариантов остается значительным. Надо отметить, что формальное ограничение вариантов схем невсегда предусматривает реализуемость найденного оптимального варианта, если принимались идеальные характеристики процесса. Он может оказаться физически нереализуемым. Оче- [c.440]

    В середине XX в. наступила новая эпоха в неорганической химии и химии комплексных соединений. Это связано с требованиями современной техники и созданием новых материалов. В производство стали вовлекаться редкие и рассеянные элементы, а для этого потребовалось создание технологий их получения, очистки и разработки новых методов анализа. Многие из этих вопросов решались с помощью координационных соединений и процессов комплексообразования. Так, гидрометаллургические процессы получения редких в благородных элементов целиком основаны на явлении комплексообразования. На этом же явлении основана теория и практика экстракции соединений металлов. При разработке гидрометаллургических и экстракционных технологий часто использовался опыт химиков-анали-тиков. Некоторые аналитические методики разделения лишь с небольшими изменениями были перенесены в схемы технологических процессов. Например, было известно, что оксиоксимы являются избирательными реагентами на ионы меди. Поэтому при разработке ныне действующих технологических процессов выделения меди были использованы реагенты этого класса. [c.421]

    С учетом недостатков регулирующего воздействия в управлении процессов хлорирования метана выбрано новое регулирующее воздействие, для осуществ- ления его предложено некоторое изменение существующей технологической схемьь Проведен анализ предложенной схемы методами теории графов. i [c.222]

    Метод низкотемпературной ректификации. Режим работы колонны, разделяющей этан-этиленовую смесь, зависит от требований к этилену и от общей технологической схемы установки. Анализу работы этан-этиленовой колонны посвящена работа [131]. Определив наиболее экономичное давление в колонне разделения, авторы пришли к выводу, что экономичность разделения зависит в первую очередь от давления этилена у потребителя, гак как расходы на дополнительное сжатие этилена превышают экономию, достигаемую при снижении мощности холодильного эборудования. [c.117]

    При решении проблем химической технологии мы сочетали препаративный метод с методом физико-химического анализа. Вначале проводились поисковые технологические исследования, главным образом препаративным методом, и в общих чертах намечалась схема технологического процесса. Затем основные узлы схемы разрабатывались путем исследования соответствующих физико-химических систем большей частью методом растворимости. При этом обращалось внимание но только на изучение закономерностей фазовых превращений в системах, но и предприпима- лись попытки выделения твердых фаз в чистом виде и изучения их свойств. Сочетание двух научных методов позволило наметить схему технологического процесса и обосновать ее в физико-химическом отношении. [c.8]

    Но иногда в результате размерного анализа общей компоновки приходится вносить серьезные изменения в конструкцию машины. Приведем пример. Размерно-технологический анализ схемы общей компоновки шестишпиндельного токарного автомата показал следующее. [c.170]


Смотреть страницы где упоминается термин Схема технологическая анализ: [c.92]    [c.138]    [c.17]    [c.429]    [c.250]    [c.712]    [c.92]    [c.138]    [c.47]   
Дистилляция в производстве соды (1956) -- [ c.54 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ АДСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ ГАЗА

Анализ и схемы

Анализ технологических схем ректификации с применением теории графов и матриц отношений

Метод анализа пожарной опасности разработка технологической схемы

Методы синтеза и анализа технологических схем перегонки и ректификации нефтяных смесей

Синтез и анализ технологических схем первичной перегонки нефти

Синтез и анализ технологических схем перегонки и ректификации нефтяных фракций

Системный анализ технологических схем промышленных адсорбционных установок

Технологические схемы и режимные параметры действующих установок сжигания, анализ их работы

Тимошенко А.В., Серафимов Л.А. Топологический анализ однородных технологических схем. (МГА



© 2024 chem21.info Реклама на сайте