Cтраница 3
Каталитическое дегидрирование циклогексанола или его смесей является завершающей стадией производства фенола в цикло-гексановом процессе. Несмотря на кажущуюся простоту и изученность процесса ( дегидрирование циклогексанола над никелевым катализатором при 360 С описано Падоа и Фабрисом еще в 1908 г.), внедрение его в промышленность сопряжено с рядом трудностей. Основная трудность заключается в необходимости проводить реакцию с высокой степенью превращения исходных веществ, поскольку циклогексанон и фенол образуют азеотроп-ную смесь, содержащую 76 % фенола. [31]
Для различных производственных процессов разработаны количественные методы теории чувствительности, преследующие цель - определение чувствительности исследуемого процесса к изменению его параметров, или конкретнее - коэффициентов влияния параметров системы на показатели процесса. В этом аспекте задача теории чувствительности производственных процессов сводится к разработке методов определения коэффициентов влияния. Коэффициенты влияния в зависимости от изученности процесса, от наличия и сложности математического описания его, а также других факторов определяются статистическими или детерминированными методами, методами теории авторегулирования ( передаточные функции) или аналогового моделирования. [32]
Системный подход к исследованию технологических процессов имеет целью получение оценок функционирования процесса на любом уровне декомпозиции и осуществляется в несколько этапов. На первом этапе проводится смысловой и качественный анализ объекта для выявления уровней декомпозиции, отдельных элементов и связей между ними. Установление уровней иерархии, выбор элементов производятся исходя из общей цели исследования и степени изученности процесса. [33]
С понятием процесса наиболее часто связывают изменение каких-либо величин во времени. Все процессы, наблюдаемые в природе, делятся на детерминированные и недетерминированные или случайные. Детерминированность и случайность процесса не всегда могут быть четко установлены и определяются в основном изученностью процесса и возможностью описания его точными математическими соотношениями. [34]
Системный подход к исследованию технологических процессов имеет целью получение оценок функционирования процесса на любом уровне декомпозиции и осуществляется в несколько этапов. На первом этапе проводится смысловой и качественный анализ объекта для выявления уровней декомпозиции, отдельных элементов и связей между ними. Установление уровней иерархии, выбор элементов производятся исходя из общей цели исследования и сте - j пени изученности процесса. [35]
![]() |
Схема прогнозирования. - вычислительные процедуры. - - - - - исследовательские операции. [36] |
Центральным моментом индивидуального прогнозирования технического состояния объекта является выбор ПФ. При заведомо плохо выбранной ПФ ни при каких условиях невозможно получить хороший прогноз. Выбирая ПФ необходимо учитывать: характер протекания процесса ( эволюционный или имеется скачкообразное изменение механизма процесса); вид функций, описывающих тренд; степень изученности процесса, что эквивалентно виду математического описания; прошлый опыт, который позволяет определить класс функций, в котором отыскивается ПФ. [37]
С другой стороны, очевидно, что в этом графе отражены не все непосредственные влияния. Действительно, из табл. 8 следует, что на объем производства непосредственно влияет только сортамент и качество продукции, а все остальные характеристики - опосредованно. Это неверно, так как, например, количество и типы сталеплавильных агрегатов влияют на объем производства не только через сортамент, но и непосредственно. Такого рода операции, разумеется, не позволяют установить структуру непосредственного влияния. Однако последующий анализ результатов с качественной профессиональной точки зрения дает возможность отыскать структуру графа связей с максимально возможной точностью при данном уровне изученности процесса. [38]
Движение теплоносителя в активной зоне ядерных реакторов является, как правило, турбулентным. Процессы, связанные с турбулентностью, сравнительно легко поддаются решению только в некоторых простых случаях. При решении же задач гидродинамики и теплообмена в активной зоне трудность описания турбулентного потока усугубляется сложностью геометрических форм элементов активной зоны, неравномерным характером энерговыделения и необходимостью определения локальных характеристик. На наш взгляд, только комплексный подход позволит получить наиболее полное представление о сложных процессах гидродинамики и теплообмена в активных зонах реакторов и создать надежные расчетные рекомендации. Диапазон теплогидравлических расчетов весьма широк: от инженерных оценок по приближенным формулам до численных расчетов на математических моделях с помощью ЭВМ в зависимости от стадии проектирования ядерного реактора и степени изученности тепло-физических процессов. [39]