Cтраница 1
Рассмотренные декомпозиционные принципы обеспечивают методологию генерации оптимальных технологических структур ХТС. [1]
Декомпозиционный принцип синтеза ХТС [1,3] предполагает возможность декомпозиции ТС на УТ. Следовательно, при синтезе структуры ТС может быть составлена из УТ. [2]
Декомпозиционный принцип синтеза ХТС [1,3] предполагает возможность декомпозиции ТС на УТ. Основной задачей этапа генерации УТ системы, на основе принципа декомпозиции [1-3] является: разработка процедуры выбора взаимодействующих пар потоков теплоносителей для достижения максимальной J1 для каждого из генерируемых умов теплообмена ТС; разработка процедуры определения структуры технологических связей между УТ. [3]
Предложен декомпозиционный принцип проектирования таких систем. [4]
Применение декомпозиционного принципа обеспечивает компромиссный подход как наиболее эффективный для получения веществ, технология производства которых часто меняется. [5]
Научно-методологической основой декомпозиционного принципа является теория элементарной д еком п о аи ц и и исходной задачи синтеза ХТС, которая поставлена перед проектировщиком на каком-либо этапе технологического проектирования объекта химической промышленности. Теория элементарной декомпозиции представляет собой одну из первых попыток математической формализации интуитивно-эмпирического метода функциональной декомпозиции ИЗС, который широко используется в практической деятельности проектировщиков-технологов. [6]
Научно-методологической основой декомпозиционного принципа является теория элементарной декомпозиции исходной задачи синтеза ХТС, которая поставлена перед проектировщиком на каком-либо этапе технологического проектирования объекта химической промышленности. Теория элементарной декомпозиции представляет собой одну из первых попыток математической формализации интуитивно-эмпирического метода функциональной декомпозиции ИЗС, который широко используется в практической деятельности проектировщиков-технологов. [7]
Она основана на декомпозиционных принципах автоматизированного синтеза ХТС [11], продукционно-фреймовых моделях представления знаний в химической технологии ( см. разд. [8]
В работах [11, 24-41] используется декомпозиционный принцип синтеза ХТС [ 7 ] и принимается, что в каждом ТА при теплообмене исходных потоков происходит передача максимально возможного количества тепла Qmax, то есть того количества тепла, которое необходимо передать от исходного горячего потока к и сходному холодному потоку так. При этом предполагается, что передача в каждом ТА максимально возможного количества тепла Qmax позволяет повысить общее количество рекуперированного тепла в ТС и минимизировать площадь теплообмена. [9]
Использование при проектировании ТС декомпозиционного принципа синтеза ХТС на основе концепции передачи максимально возможного количества тепла в УТ приводит к синтезу ациклических структур ТС. Ациклические структуры характеризуются, с одной стороны, высокой степенью рекуперации тепла, а с другой - неодинаковыми условиями функционирования ТА. Ациклическая структура ТС является результатом такого подхода к разработке технологической схемы ТС, когда синтез схемы начинают исходя из начальных температур потоков 1 х и у. При этом технологические потоки могут участвовать в теплообмене только один раз по мере возрастания их температур на входе в УТ, поэтому синтез циклических структур исключается. [10]
Дальнейшее развитие дрискретизационных методов связано с декомпозиционным принципом, который обсуждается ниже. [11]
![]() |
Последовательность обработки информации в системе ASPEN. [12] |
Основным подходом к решению задачи проектирования является использование декомпозиционных принципов, в соответствии с которыми общая задача подразделяется на отдельные этапы ( относительно независимые) и выходная информация одного является входной для другого. [13]
Каждый альтернативный вариант теплообменной системы формируется на основе декомпозиционного принципа синтеза химико-технологической системы. Количество передаваемого тепла в каждом теплообменнике одинаково, ибо выбор очередной пары потоков не должен зависеть от предыдущих и последующих операций теплообмена исходных потоков, составной частью которых являются эти результирующие потоки. [14]
В работах [ II, 24 - 41 ] используется декомпозиционный принцип синтеза ХТС [7] и принимается, что в каждом ТА при теплообмене исходных потоков происходит передача максимально возможного количества тепла Qmax т.е. того количества тепла, которое необходимо передавать от исходного горячего потока к исходному холодному потоку так, чтобы максимизировать конечную температуру исходных холодных потоков. При этом предполагается, что передача в каждом ТА максимально возможного количества тепла Qmajt позволяет повысить общее количество рекуперированного тепла в ТС и минимизировать площадь теплообмена. [15]