Cтраница 3
При двухуровневой математической модели число организационных уровней может быть больше двух за счет последовательного укрупнения технологических подсистем. Модели и методы иерархической оптимизации рассмотрены в гл. [31]
ЭС в геологии. [32] |
Ядерные энергетические установки ( ЯЭУ) относятся к классу сложных систем, имеющих большую разветвленность технологических подсистем, характеризующихся большим числом и разнотипностью оборудования и сложностью алгоритмов управления. [33]
Леуза-1 представляет собой законченный технологический модуль и может эксплуатироваться как составная часть станции ГТИ, в качестве технологической подсистемы, так и в автономном варианте в качестве пульта бурильщика. [34]
Необходимо отметить, что основные понятия, относящиеся к процессу оперативного управления дальним транспортом газа, применимы к другим технологическим подсистемам ЕСГ. Концептуальное единство указанных понятий позволяет сформировать методы построения АСУ технологическими процессами газовой промышленности. [35]
Баланс теплоты в паре и горячей воде - это поступление от внешних источников, тепловые ВЭР от теплоутилизационных установок технологических подсистем, собственное производство теплоты в энергетических подсистемах, использование теплоты для нужд технологических подсистем, использование теплоты для преобразования в другие виды энергии в энергетических подсистемах, отпуск теплоты внешним потребителям. [36]
Если электротехнические подсистемы электростанций разных типов имеют большое количество типовых элементов и много общих или сходных проектных решений, то технологические подсистемы разнотипных станций ( ТЭС, АЭС, ГЭС) различаются весьма существенно. Это чрезвычайно затрудняет обобщенное изложение вопросов проектирования технологической части. Поэтому основное внимание в данной главе будет уделено проектированию технологической части одной определенной категории электростанций, а именно ТЭС, методика проектирования которых в настоящее время хорошо отработана. [37]
Исходя из характера вышеупомянутых документальных средств организационно-технологического обеспечения АБИС, можно сделать вывод, что их разработка является неотъемлемой частью проектирования технологических подсистем каждой конкретной автоматизированной системы. В свою очередь, проектирование указанных подсистем, включая и оптимизацию технологических процессов, во-первых, производится поэтапно ( в соответствии с установленными стадиями и этапами проектирования), во-вторых, опирается на детальный технико-экономический анализ указанных процессов, реализованных в разных вариантах построения технологических схем. [38]
Интерактивный режим позволяет пользователю: выбрать вариант постановки задачи термоэкономической оптимизации ( из заданной пользователем совокупности критериев оптимальности и соответствующих наборов оптимизирующих переменных); выбрать варианты расчета технологических подсистем ( по уровню детализации моделей); выбрать вариант расчета каждой из энергетических подсистем ( эксергетическая производительность подсистемы, обобщенная термоэкономическая модель подсистемы данного типа, традиционная математическая модель); выбрать метод безусловной оптимизации из имеющихся в библиотеке и задать его параметры; выбрать и задать параметры метода условной оптимизации; применить метод декомпозиционной релаксации, сократив число оптимизирующих переменных; провести выборочное сканирование области поиска по одной или группе переменных; выбрать варианты печати результатов моделирования в начальной и конечной точке поиска, промежуточных результатов оптимизации. [39]
Описанные виды транспортирования материалов осуществляются между аппаратами в пределах химико-технологических систем или между ними и являются составляющими единого технологического процесса, поэтому в дальнейшем эти виды транспортных операций целесообразно рассматривать в составе технологической подсистемы ГАПС. В химических производствах имеется также внутрицеховой и внутризаводской транспорт, назначение первого - подача реагентов и вспомогательных материалов к аппаратам, назначение второго - подача со склада в цех исходных реагентов, вспомогательных материалов и отправление на склад расфасованной и упакованной продукции; в ГАПС к перемещаемым объектам в цехе, а также между цехами и складом относятся аппаратурные модули. [40]
Баланс теплоты в паре и горячей воде - это поступление от внешних источников, тепловые ВЭР от теплоутилизационных установок технологических подсистем, собственное производство теплоты в энергетических подсистемах, использование теплоты для нужд технологических подсистем, использование теплоты для преобразования в другие виды энергии в энергетических подсистемах, отпуск теплоты внешним потребителям. [41]
Разделение конкретного ТКН на ТПК зависит от природных особенностей объекта разработки, территориальных особенностей района нефтедобычи, характера расположения наземных технологических объектов и коммуникаций, технических объектов и коммуникаций, технических решений, реализуемых в каждой из технологических подсистем. [42]
Как следует из результатов решения задачи оптимизации стратегии технического обслуживания и ремонтов производства слабой азотной кислоты, можно повысить коэффициент использования системы / Си с 0 68 до 0 86, если проводить технические осмотры компрессорной подсистемы в интервале 456 - 576 ч непрерывной работы и технологической подсистемы через 1488 - 1632 ч непрерывной работы. [43]
Области применения аммиака в промышленности. [44] |
Все реакции протекают с участием катализатора, и здесь записаны только основные стехиометрические уравнения. Технологические подсистемы включают очистку природного газа от серосодержащих соединений, которые являются каталитическими ядами, и очистку азотоводородной смеси от оксидов углерода. [45]