Cтраница 1
Выбор оптимальных типоразмеров ж режима ШСНУ производится с учетом приведенных выше факторов. Выбранный вариант компоновки оборудования и режим его работы должны обеспечивать выполнение планируемой добычи нефти при минимуме затрат. [1]
Выбор оптимальных типоразмеров и числа котлов для котельных. [2]
После выбора оптимального типоразмера модулей приступают к компоновке модулей / - го уровня модулями предыдущего уровня и их размещению. В общем виде задача размещения заключается в отыскании для каждого модуля проектируемого устройства оптимальной позиции на монтажной плоскости. [3]
Поэтому при выборе оптимального типоразмера установки и режима ее работы рекомендуется задаваться несколькими вариантами возможных глубин спуска насоса и для каждого варианта проводить расчеты. [4]
Таким образом, выбор оптимальных типоразмеров ГРС и КБ сжиженного газа и их размещения должен производиться исходя из местных условий газоснабжения, в первую очередь объема и плотности газопотребления, определяющих необходимую пропускную способность ГРС и радиус их действия, а значит, и среднюю дальность перевозок газа. Необходимо также учитывать способ и схему транспортировки газа потребителям. [5]
![]() |
Результаты решения вспомогательной задачи.| Результаты решения вспомогательной задачи. [6] |
ХТС является разработка метода проектирования ХТС, сводящегося к выбору оптимальных типоразмеров, других проектных параметров ХТС, ее оборудования из дискретных стандартных рядов. [7]
На рис. 40 приведена номограмма, по которой можно произвести выбор оптимального типоразмера цилиндрических фрез со вставными ножами. [8]
На рис. 32 приведена номограмма, по которой можно произвести выбор оптимального типоразмера цилиндрических фрез со вставными ножами. [9]
Эта задача сходна с той, которую приходится решать при выборе оптимального типоразмера оборудования, но имеет и свои особенности, которые были подробно рассмотрены при изложении вопросов экономической эффективности автоматизации производства. [10]
Далее разрабатываются модели каждого олока нижнего уровня и формируется информация, необходимая для выбора оптимальных типоразмеров. [11]
Приведенные выше данные позволяют сделать ряд выводов о путях повышения экономичности и разграничении сфер эффективного использования различных систем распределения сжиженных газов, а также могут служить основой для выбора оптимальных типоразмеров ГРС и КБ и их размещения при газоснабжении городов и населенных пунктов с различными объемами газопотребления и расстояниями транспорта газа к потребителям. Выбор оптимального типоразмера в конкретных условиях определяется сопоставлением суммарных приведенных затрат в расчете на 1 т отпущенного газа при строительстве ГРС и КБ различной пропускной способности. [12]
Приведенные выше данные позволяют сделать ряд выводов о путях повышения экономичности и разграничении сфер эффективного использования различных систем распределения сжиженных газов, а также могут служить основой для выбора оптимальных типоразмеров ГРС и КБ и их размещения при газоснабжении городов и населенных пунктов с различными объемами газопотребления и расстояниями транспорта газа к потребителям. Выбор оптимального типоразмера в конкретных условиях определяется сопоставлением суммарных приведенных затрат в расчете на 1 т отпущенного газа при строительстве ГРС и КБ различной пропускной способности. [13]
Следовательно, основанные на практическом опыте эксплуатации рекомендации по установлению давления на приеме и глубины спуска насоса могут обеспечить приемлемую точность расчетов только для хорошо изученных месторождений. Поэтому при выборе оптимального типоразмера установки и режима ее работы необходимо задаваться несколькими вариантами возможных глубин спуска насоса и для каждого варианта проводить расчеты. [14]
Здесь были раскрыты только основные экономические закономерности, которые нужно учитывать потребителю при выборе ти-поразмерав машин. Актуальность рассмотренной проблемы делает необходимыми разработки отраслевых методик выбора оптимальных типоразмеров машин, в которых будут учтены все особенности эксплуатации машин каждой бтрасли машиностроения и раскрыты пути решения всего комплекса вопросов: прогнозирования объемов работ, стоимостных показателей производства и эксплуатации машин, определения продолжительности периода Т, применения математического аппарата и современной вычислительной техники для решения подобных динамических задач. [15]