Cтраница 2
Подобным же образом организуется процедура и в случае применения оператора разделения первого типа. [16]
В этом случае, помимо резерва памяти, необходимого оператору разделения, требуется дополнительный объем памяти для запоминания границ взаимно упорядоченных подмассивов, дальнейшее разделение которых будет проводиться на более поздних этапах процедуры. В результате каждого разделения может возникнуть s 2m новых подмассивов, из которых только один может быть подвергнут дальнейшему разделению немедленно. Если признак содержит / разрядов, то каждый элемент может участвовать в 1 / т этапах разделения, из которых только в одном - последнем - не следует сохранять границ получаемых подмассивов, так как это последнее разделение окончательное. [17]
Конечный продукт или по крайней мере значительная его часть удаляется из оператора разделения ( элемент / / /) в виде физического потока Wb. Физический поток We содержит инертные вещества, отходы химической реакции и сырье, не прореагировавшее за один цикл или проход в операторе химического превращения. В состав физического потока W -, входят инертные вещества, которые удаляют из ХТС путем продувки. Общий массовый расход физического потока свежего сырья W1 равен сумме общих массовых расходов физических потоков W5 и И7, иначе в ХТС будет уменьшаться или увеличиваться давление или запас вещества. Если в системе по технологическим условиям задан допустимый уровень концентрации инертных газов в физическом потоке на входе оператора химического превращения ( элемент II) и составы всех физических потоков известны, то необходимые параметры физического потока, который удаляется из ХТС при продувке, находят расчетом системы уравнений материального баланса. [18]
Достаточно часто в промышленности используются сложные ректификационные колонны, как элементы сети операторов разделения. В этом случае возникает вопрос о целесообразности их использования. [19]
![]() |
Блок-схема процедуры упорядочения с использованием оператора разделения по первому элементу. [20] |
Для примера на рис. 5.9 приведена блок-схема алгоритма упорядочения массива а [ 1: п ], использующая оператор разделения второго типа. [21]
![]() |
Гипотетическая обобщенная технологическая структура ХТС. [22] |
В ХТС должна осуществляться рекуперация тепловой энергии путем теплообмена между технологическими потоками на выходе операторов химического превращения и операторов разделения. [23]
Еще больший эффект достигается при промежуточном отводе продуктов реакции. Введение дополнительно оператора разделения продуктов реакции в сочетании с оптимальным температурным режимом позволяет не только резко увеличить интенсивность работы ХТС, но и достичь очень высоких степеней превращения. [25]
Операторы разделения III и IV предназначены для разделения продуктов реакции ( веществ В и С) и непрореагировавшего реагента А. Выделенный в операторах разделения реагент А возвращается в оператор химического превращения. [26]
Сравнивая рис. VIII, 6 и VIII, 7, нетрудно видеть, что разделение на фракции 1 и Г смесей любого состава связано с переходом в область, гетерогенную по жидкой фазе. Переходу такого типа соответствует на потоковом графе блок из трех операторов разделения, два из которых являются ректификационными колоннами, а третий - сепаратором, разделяющим поток жидкости на две фазы. Другие разделения 2 - 2, 4 - 4, 2 - 3, 3 - 4 протекают в гомогенной по жидкости области тетраэдра и, следовательно, могут быть реализованы в обычных полных ректификационных колоннах. [27]
Основным оператором процедуры упорядочения, основанной на взаимном упорядочении подмножеств, является оператор разделения исходного массива на взаимно упорядоченные подмассивы. Их внутренняя упорядоченность при этом не контролируется. В данной главе нас будет интересовать лишь простейший случай разделения массива на два взаимно упорядоченных под-массива. [28]
Ускорение процедуры поразрядного упорядочения возможно при увеличении числа одновременно анализируемых разрядов и соответствующем сокращении среднего числа этапов обработки каждого элемента до его упорядочения. Рассмотрим два типа операторов, упорядочивающих данный массив по выделенной группе разрядов: оператор взаимного разделения подмассивов и оператор формирования упорядоченной цепочки элементов, а также процедуры упорядочения, основанные на использовании данных операторов. [29]
Выделив целевой продукт в технологическом операторе разделения, непрореагировавшие химические компоненты сырья через оператор смешения возвращают в оператор химического превращения. Как правило, с увеличением нагрузки производительность данного оператора возрастает, однако при этом затрудняется д бота оператора разделения и увеличиваются затраты энергии на транспортирование обратного технологического потока. Для обеспечения наиболее эффективного функционирования простых замкнутых ХТС нужно правильно выбирать массовый расход указанного потока. [30]