
- •1. Классификация хим.Реакторов.
- •Классификация хим.Реакций.
- •1). По фазовому составу:
- •3.Технологический критерий эффективности химико – технологического процесса.
- •4. Скорость хим.Реакции.
- •5. Периодический реактор идеального смешения (прис)
- •9.Реальный реактор вытеснения.
- •10.Непрерывный реактор идеального смешения (нрис).
- •11.Каскад реакторов идеального смешения (крис)
- •10Каскад реакторов идеального смешения (крис)
- •14.Классификация с различными тепловыми режимами
- •15.Последовательность расчета теплового реактора.
- •16.Последовательность расчета теплового реактора.
- •18.Политропический режим работы прСа.
- •20. Политропический режим работы нрис-п.
- •21. Адиабатический режим работы приСа.
- •22. Адиабатический режим в риВе.
- •23. Адиабатический режим работы в нриСе.
- •24. Изотермический режим работы в риВе и нриСе.
- •28. Оптимизация химико-технических процессов.(хтп). Постановка задач оптимизации.
- •31,32. Оптимизация при эмпирическом подходе.
- •Метод Бокса –Уилсона.
Метод Бокса –Уилсона.
(1)
(3)
(4)
(2)
-
орты, направленные вдоль координатных
осей и равные по величине.
1). Проводится опыт (1) с близкими значениями Р и Т к этому опыту проводятся опыты (2,3,4,5). В координатных осях они охватывают плоскость, которую можно описать ур-ем (1) , взяв grad этой функции (1) получим (2) ур-е можно определить направление возрастания функции.
Grad – это вектор, показывающий в каком направлении функция возрастает с наибольшей скоростью.
По ур-ю (1) и (2) с учётом (3) и (4) можно определить это направление.
2). В направлении возрастающей функции проводятся опыты (6,7,8), наилучший (6). В окрестности этой точки проводится ещё четыре опыта для математического описания ур-я (1). Порядок определяется наибольшего возрастания функции, аналогичен первому пункту.
3). При окончательном определении экстремум функции max используют описание плоскости уже полиномом.