Функционально-физический анализ ТО

Рефераты по химии / Анализ технологического процесса схемы переэтерификации диметилового эфира цианоэтилфосфоновой кислоты моноэтиленгликоль (мет) акрилатом / Функционально-физический анализ ТО
Страница 1

Особенностью функционально-физического анализа является то, что при его проведении учитывается физическая сущность технического объекта, которая является наиболее понятной для человека абстрактной моделью.

Для проведения ФФА используется многократное, ступенчатое формулирование задачи с постепенно увеличивающейся степенью конкретности.

Объекты материального мира, взаимодействуя, вызывают протекание физических процессов, которые можно описать физическими операциями (ФО).

Физические операции (ФО) могут быть реализованы с помощью одного физико-технического эффекта (ФТЭ). Описание ФТЭ ведется на основе анализа выделенных ФО элементов.

Таблица 6 Описание ФТЭ, действующих в схеме переэтерификации диметилового эфира β-цианоэтилфосфоновой кислоты моноэтиленгликоль (мет)акрилатом

Наименование элементов

объекта

Физико-технический эффект

Математический закон,

описывающий ФТЭ

и его формула

Входное воздействие (А)

на элемент

Физический

объект (В)

Выходное воздействие (С)

элемента

Е0

Сила Р0

(вес)

Твердое тело

Сила реакции R0

Эффект равновесия сил

Р0=- R0

Сила реакции R1

жидкость

Сила Р1 (вес)

Эффект равновесия

R1=-Р1

Е1

Поток теплоноси теля W2,

скорость V1н

жидкость

Поток теплоносителя W2,

скорость V2н

Массовый расход

М0=w0·f·r

Сила Р2 (вес)

твердое тело

Сила реакции R2

Эффект равновесия

R2=-Р2

Е2

Поток реакц.

массы W1,

давление P2н

Жидкость

Поток реакц.массы

W1,давление Р2к

Закон Бернулли

p/rg+r+2/2p=c

E3

Поток реакц.

массы W1,

давление P2н

газ

Поток реакц.

массы W1,

давление P2н

Закон Бернулли

p/rg+r+2/2p=c

Массовый расход

М=а•f•r

E4

Сила Р3 (вес)

Твердое тело

Сила реакции R3

Эффект равновесия

R3=-Р3

Сила реакции R4

Твердое тело

Сила Р4 (вес)

Эффект равновесия

R3=-Р3

 

Е5

Теплота Q1,Дж,

темп-ра Т1,0С

Твердое тело

Теплота Q2,Дж,

темп-ра Т2,0С

Закон теплового баланса

Q1=Q2+∆

 

Сила реакции R5

Твердое тело

Сила Р5 (вес)

Эффект равновесия

R5=-Р5

Е6

Теплота Q2, Дж, темп-ра

Т2,К

жидкость

Теплота Q3, Дж, темп-ра

Т3,К

Закон теплового баланса

Q2=Q3+∆

Темп-ра Т2,К

Твердое тело

Относительная

деформация

Тепловое расширение

А=l/l0t

Сила Р6 (вес)

твердое тело

Сила реакции R6

Эффект равновесия

R6=-Р6

Е7

Поток теплоносителя W2,

давление P3

жидкость

Поток теплоносителя W2,

давление P3

Массовый расход

М=а•f•r

Е8

Поток теплоносителя W2,

давление P4

жидкость

Поток теплоносителя W2,

давление P4

Массовый расход

М=а•f•r

W1

Тепл. энергия Q3,

твердое тело, жидкость

Тепл. энергия Q3-∆

Закон теплового баланса

Поток реакц.

массы W1

твердое тело, жидкость

Поток реакц.

массы W1

Теплопроводность веществ

W2

Тепл. энергия Q4

твердое тело, газ

Тепл. энергия Q4-∆

Закон теплового баланса

Страницы: 1 2

Информация о химии

I — Иод

ИОД (йод) (лат. Iodum), I (читается «йод»), химический элемент с атомным номером 53, атомная масса 126,9045. Иод расположен в пятом периоде в группе VIIА периодической системы элементов Менделеева, относится к галоген ...

Бекман (Beckmann), Эрнст Отто

Немецкий химик Эрнст Отто Бекман родился в Золингене. С 1875 по 1878 гг. изучал химию и фармацию в Лейпцигском университете. В 1879-1883 гг. работал в техническом университете Брауншвейга; в 1883 г. вернулся в Лейпцигский универси ...

Li — Литий

ЛИТИЙ (лат. Lithium), Li, химический элемент с атомным номером 3, атомная масса 6,941. Химический символ Li читается так же, как и название самого элемента. Литий встречается в природе в виде двух стабильных нуклидов 6Li (7,52% п ...