Задача - выбор - оптимальный режим - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Экспериментальный кролик может позволить себе практически все. Законы Мерфи (еще...)

Задача - выбор - оптимальный режим

Cтраница 3


Применение этих методов дает возможность получить компактное аналоговое устройство для СДТГ значительной сложности и решить широкий круг задач, связанный с транспортом газа. Однако решение задач выбора оптимального режима и некоторых других, связанных с оптимизацией работы СДТГ, затруднено, поскольку теоретические вопросы этой стороны аналогового моделирования недостаточно разработаны. Определенные трудности имеются также и в реализации устройств, имитирующих работу компрессорной станции.  [31]

В настоящее время одним из наиболее распространенных видов алмазной обработки является алмазное шлифование. Перед промышленностью стоит задача выбора оптимальных режимов обработки для различных типов кругов, а также контроля шлифовальных кругов в заводских и лабораторных условиях. Непрерывно ведется исследование кругов, изготовленных на различных связках.  [32]

Оптимальное проектирование цепочки адиабатических реакторов идеального смешения осуществляется методами, изложенными выше. Оптимальная действующая температура в каждом из реакторов последовательности, рассчитанная по выше приведенным формулам, может, очевидно, поддерживаться любым возможным способом - как теплообменом в реакционной зоне, так и с помощью промежу - точных теплообменников. Задача выбора оптимального режима процесса, протекающего в последовательности адиабатических реакторов идеального вытеснения, требует уже существенно иного математического аппарата. Такой процесс описывается системой дифференциальных, а не алгебраических уравнений; поэтому здесь невозможно-получить аналитические выражения для частных производных максимального значения критерия оптимальности по концентрациям ключевых веществ и варьируемым параметрам способами, примененными при оптимизации цепочки реакторов идеального смешения.  [33]

Дальнейшие рассуждения будут привязаны к газотранспортным системам. Модели расчета и оптимизации жидкостных трубопроводов основаны на тех же принципах, однако различие в деталях не цозврляет совместить описание газо - и нефтепроводов. Поставим задачу выбора оптимального режима для выполнения определенного плана поставок. Поступление газа с месторождений, распределение по потребителям и следовательно расходы по участкам считаются заданными. Известны также гидравлические параметры газопровода, состояние компрессорного оборудования и его характеристики, химический состав и температура газа, температура грунта. Кроме того, следует задать или ограничить сверху давление в начале газопровода и задать или ограничить снизу давление в конце газопровода.  [34]

Большинство процессов, на которых рекомендовано применение ABC, можно условно разбить на три категории: чисто физические ( перемешивание или измельчение твердых веществ в сухом виде или в жидкостях), чисто химические ( например, органический или неорганический синтез) и смешанные, в которых имеют место одновременно те и другие явления. Как было уже показано, в вихревом слое имеется несколько факторов, способствующих ускорению процессов: интенсивное перемешивание и диспергирование фаз, высокие локальные давления за счет удара частиц друг о друга, акустические колебания обрабатываемой среды, быстропеременные по величине и направлению электромагнитные поля, разность потенциалов на ферромагнитных частицах, приводящая к явлениям электролиза. Каждый из этих факторов по-разному влияет на различные группы процессов, поэтому задача выбора оптимальных режимов работы ABC достаточно сложна. Сразу же оговоримся, что понятие оптимального режима работы ABC включает в себя максимальное использование тех факторов, которые присущи только вихревому слою.  [35]

Сегодня в условиях большой конкуренции необходимо изготавливать изделия, обладающие более высоким качеством; причем для того чтобы получать ощутимую прибыль, нужно работать на режимах, обеспечивающих высокую производительность. С другой стороны, выше уже отмечалось ( см. рис. 8), что увеличение производительности часто вызывает ухудшение качества изделий. Поэтому оператору или инженеру-технологу приходится решать задачу выбора оптимального режима, при котором удастся получить изделие с приемлемыми свойствами, сохраняя при этом высокую производительность.  [36]

Ленточными участками в трубопроводной транспортной системе являются магистральные трубопроводы, а накопителями - резервуарные парки. Для эффективного применения мощностных характеристик конвейера необходимо управлять скоростью движения загруженных лент с таким расчетом, чтобы рационально использовать рабочие характеристики накопителей. Для магистрального нефтепровода, работающего в условиях из насоса в насос, и для газопровода скорость перемещения материальных потоков диктуется режимом работы механизма перекачки, который, в свою очередь, обусловливается также наличием мобильных запасов в резервуарных парках или станциях хранения газа. В связи с этим управление запасами должно находиться в тесной связи с регулированием режимов работы насосных или компрессорных агрегатов. Поэтому задачи выбора оптимальных режимов в соответствии с возникающими ситуациями должны занимать ведущее место среди задач оперативного управления.  [37]

Из всех перечисленных промежуточных величин только две величины должны быть прочитаны как настроечные - число оборотов, и подача; прочие же величины, как промежуточные или исключаемые при решении уравнений, можно не читать. Таким образом манипуляции с прибором упрощаются. Время для назначения режима - не более 2 - 3 мин. Прибор решает все упомянутые выше разновидности задачи о назначении наивыгоднейших режимов резания. Второй счетно-решающий прибор, изготовленный взводом Счетприбор, решает задачи выбора оптимальных режимов не только для точения, но и для сверления, фрезования и шлифования.  [38]

Согласно установившейся традиции понятие режим бурения включает в себя осевую нагрузку на долото, скорость его вращения, количество и качество промывочного раствора. При отсутствии терминологического ГОСТа, однако, возможно произвольно расширять или сужать понятие режима бурения. Однако приведенная выше расшифровка не вполне соответствует сегодняшнему пониманию бурового процесса и неудобна при решении проблемы выбора так называемых оптимальных режимов бурения. В самом деле, если понимать под оптимальным такой режим, который обеспечивает достижение1 экстремального значения оптимизируемого показателя бурения, то следует указать набор количественных параметров этого режима. Это весьма затруднительно сделать в отношении характеристик, связанных с движением и функциями промывочной жидкости. Полагаем, что гидравлическая программа бурения есть слишком сложный самостоятельный вопрос, чтобы включать его решение в задачу выбора оптимального режима. При проектировании гидравлической программы приходится иметь дело, по крайней мере, с тремя различными и противоречащими друг другу функциями системы промывки - очисткой забоя и выносом шлама на поверхность, поддержанием заданного состояния стенок скважины и транспортом энергии, необходимой для вращения забойного двигателя. Этот факт находит свое отражение уже в том, что в рапорте бурового мастера фиксируется свыше 10 количественных показателей, относящихся к епстемс промывки. Пытаться решить подобную мпогофакториую оптимальную задачу вероятно не представляется возможным.  [39]

40 Основные электрические показатели некоторых предприятий черной металлургии. [40]

ДРР принимает положительные или отрицательные значения. Во втором случае присоединение дополнительного трансформатора является целесообразным. Так, статистические данные по основным электрическим показателям предприятий черной металлургии указывают на значительное недоиспользование установленной трансформаторной мощности ( табл. 6.3): коэффициент загрузки трансформаторов 0 32 - 0 35, а коэффициент использования & итр 0 2 - 0 3, что в свою очередь указывает на четырех-пятикратное превышение установленной мощности трансформаторов над потребной. Это означает, что на 1 млн. кВ - А потребляемой предприятиями мощности установлено около 7 млн. кВ - А трансформаторной мощности. На низкую степень использования энергетического оборудования указывают также высокие значения коэффициентов максимума Км и довольно низкие значения коэффициентов спроса Кс. Все это приводит к перерасходу средств и материалов ( электротехнической стали, цветных металлов, изоляции) и вызывает лишние потери электроэнергии. Таким образом, задача выбора оптимального режима работы трансформаторов является одной из важнейших.  [41]



Страницы:      1    2    3