Cтраница 3
Таким образом, оптимальное распределение нагрузок между адиабатическими реакторами подчиняется законам, выведенным для изотермических реакторов. [31]
Таким образом, оптимальное распределение нагрузок между агрегатами с линейными характеристиками определяется следующим правилом: для оптимального распределения необходимо максимально загружать агрегаты, наклон характеристик которых велик, и снижать нагрузку на агрегатах, наклон характеристик которых мал. [32]
![]() |
Характеристики и к.п.д. двух агрегатов. [33] |
Таким образом, оптимальное распределение нагрузок между агрегатами с линейными характеристиками определяется следующим простым правилом: для оптимального распределения необходимо максимально нагружать агрегаты, наклон характеристик которых велик, и минимально нагружать агрегаты, наклон характеристик которых мал. [34]
Таким образом, оптимальное распределение нагрузок между агрегатами с линейными характеристиками определяется следующим простым правилом: для оптимального распределения необходимо максимально загружать агрегаты, наклон характеристик которых велик, и снижать нагрузку на агрегатах, наклон характеристик которых мал. [35]
Использование же систем оптимального распределения нагрузок в переходных режимах вследствие различной крутизны характеристик относительных приростов каждого котлоагрегата и значительных запаздываний сигналов от датчиков относительных приростов не может обеспечить качественное регулирование нагрузок. [36]
С целью нахождения оптимального распределения нагрузки в автоматизированных котельных трестом Севзапмонтажавтомати-ка проверен пассивный эксперимент. Установлено, что, поскольку в реальных источниках теплоты характеристики котлов изменяются ж времени, система оптимального распределения нагрузок должна блъ адаптивной, т.е. получать информацию о состоянии котлов, определять порядок их включения и отключения, а также конкретный котел, работающий в настоящий момент в регулировочном режиме. [37]
Рассмотрим подробнее алгоритм оптимального распределения нагрузок методом динамического программирования. [38]
Так, при оптимальном распределении нагрузок между теплообменниками должны быть равны между собой температуры продукта на выходе из теплообменников; при оптимальном распределении нагрузок между абсорберами должны быть равны между собой концентрации отделяемого компонента на выходе из абсорбера; при оптимальном распределении нагрузок между реакторами должны быть равны между собой выходы целевого продукта или некоторая функция концентраций продуктов на выходе из реактора. [39]
![]() |
Наивыгодное распределение нагрузки между работающими котлами. [40] |
Решая вопросы об оптимальном распределении нагрузки между котлами, следует учитывать технические возможности котлоагрегатов, а также дополнительный расход топлива на растопку котлов и нахождение их в горячем резерве. Действительно, у котлов с пылеугольными топками минимальная производительность, при которой они могут работать устойчиво, выше, чем у котлов со слоевыми топками. Так, пыле-угольные топки устойчиво работают при нагрузках не менее 50 % номинальной, а слоевые при нагрузках около 10 - 15 % номинальной. [41]
Последнее условие позволяет осуществлять оптимальное распределение нагрузок между абсорбционными аппаратами с помощью системы автоматического регулирования, поддерживающей концентрации передаваемого вещества на выходе из всех абсорберов равными между собой. [42]
На рис. 6.17 показано оптимальное распределение нагрузок между тремя агрегатами с линейными характеристиками. [43]
На рис. 7 показано оптимальное распределение нагрузок между тремя агрегатами с линейными характеристиками. При увеличении общей нагрузки системы в первую очередь загружают третий аппарат, наклон характеристики которого наибольший. [44]
Таким образом, условия оптимального распределения нагрузок, определенные в главе IV, позволяют построить весьма просто реализуемые системы автоматики для оптимального распределения нагрузок между теплообменными аппаратами, массообменными аппаратами и химическими реакторами. [45]