Информационно-термодинамический анализ энерготехнологических систем и их оптимизация тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.17.08, доктор технических наук Бобров, Дмитрий Александрович
- Специальность ВАК РФ05.17.08
- Количество страниц 437
Оглавление диссертации доктор технических наук Бобров, Дмитрий Александрович
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Современные проблемы оптимизации и анализа
энерготехнологических процессов и систем
1.1. Оптимизация ХТС как единого целого и декомпозиционная оптимизация
1.2. Проблема многокритериальное™
1.3. Анализ энерготехнологических процессов химической технологии
1.3.1. Пути организации энергосберегающей технологии
1.3.2. Эксергетический метод термодинамического
анализа
Выводы к главе 1
Глава 2. Информационно-термодинамический принцип анализа
энерготехнологических процессов и систем
2.1. Основные положения информационно-термодинамического анализа ХТП
2.2. Вывод и обоснование информационных критериев совершенства типовых процессов
2.3. Определение предельно оптимальных нагрузок на элементы ЭТС с использованием критерия структурной организованности
2.4. Оценка степени энергозамкнутости системы на основе информационно-термодинамического принципа
2.5. Декомпозиция ЭТС на основе минимального энергетического взаимодействия
Выводы к главе 2
Глава 3. Топологический метод эксергетического и
термоэкономического анализа сложных ЭТС
3.1. Системный анализ процессов преобразования эксергии
в ЭТС
3.2. Построение топологических моделей процессов преобразования эксергии
3.3. Термодинамический анализ сложных ЭТС на основе топологических моделей процессов преобразования
эксергии
3.4. Принципы термоэкономического распределения затрат и построение топологических моделей распределения
затрат по потокам эксергии
3.5. Методика расчета термоэкономических показателей и анализ эффективности ЭТС на основе топологического метода термоэкономического
анализа
Выводы к главе 3
Глава 4. Структурная оптимизация химико-технологических
систем
4.1. Обобщенное описание структуры ХТС. Постановка
задачи структурной оптимизации
4.2. Существование предельно-оптимальной структуры ХТС. Многоуровневый принцип решения задачи структурной оптимизации ХТС
4.3. Двухуровневый критерий эффективности при решении
задач структурной оптимизации ХТС
4.4. Структурная оптимизация ХТС при отсутствии
предельно-оптимальной структуры
4.5. Структурная оптимизация тепловых подсистем с
использованием термоэкономического критерия
Выводы к главе 4
Глава 5. Разработка декомпозицонно-проективных методов оптимизации ХТС на основе принципа непрерывной координации
5.1. Постановка задачи оптимизации расширенной ХТС
5.2. Трехуровневой подход в задаче оптимизации расширенной ХТС
5.3. Исследование влияния структурных взаимосвязей на численную обусловленность задач оптимизации ХТС
5.4. Принцип непрерывной координации
5.5. Трехуровневая декомпозиционно-проективная оптимизация ХТС
5.6. Некоторые особенности реализации трехуровневого декомпозиционно-проективного алгоритма 224 оптимизации
Выводы к главе 5
Глава 6. Многокритериальный принцип декомпозиции задачи
оптимизации ХТС
6.1. Постановка задачи для класса многоуровневых коллекторных систем
6.2. Разработка методологической основы для декомпозиции задач оптимизации в МКС
6.3. Формализация принципа декомпозиции 246 Выводы к главе 6
Глава 7. Приложение разработанных методов к решению
промышленных задач
7.1. Оптимальная организация энергетической подсистемы
агрегата производства слабой азотной кислоты
7.2 Структурная оптимизация отделения очистки и концентрирования ацетилена в производстве ацетилена
7.3. Эксергетический, термоэкономический анализ и термоэкономическая оптимизация системы низкотемпературного газоразделения (ИГР) крупнотоннажного производства этилена ЭП-250
7.4. Трехуровневая декомпозиционно-проективная оптимизация действующих газоперерабатывающих установок
7.5. Решение задачи оперативной оптимизации производства технического углерода
Выводы по работе
Литература
Приложение
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Процессы и аппараты химической технологии», 05.17.08 шифр ВАК
Оптимальная организация химико-технологических процессов на основе энерготехнологических циклов: На примере производств метанола и совместного синтеза метанола и высших спиртов2000 год, кандидат технических наук Скороход, Александр Александрович
Оптимизация химико-технологических систем с использованием декомпозиционно-проективных методов (на примере процессов газопереработки)1984 год, Анисимов, Игорь Эбович
Повышение эффективности абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины путем оптимизации расчетного режима1984 год, кандидат технических наук Бахарев, Игорь Николаевич
Структурная и параметрическая оптимизация систем промышленного теплотехнического и технологического оборудования2017 год, доктор наук Агапов Дмитрий Станиславович
Инженерно-экологический анализ взаимодействия плавучего атомного энергоблока с окружающей средой2001 год, кандидат технических наук Шамшин, Андрей Владимирович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Информационно-термодинамический анализ энерготехнологических систем и их оптимизация»
ВВЕДЕНИЕ
Химическая технология развивается по различным направлениям: это и создание агрегатов большей единичной мощности, и развитие малотоннажных производств, и поиск новых путей синтеза продуктов, и создание высокоэффективных катализаторов и т.п.
Однако одна особенность в исследовании объектов химической технологии имеет постоянную тенденцию к повышенному вниманию со стороны исследователей - это проблема экономии и рационального использования энергоресурсов и, как следствие этого, создание экономически оптимальных, энергозамкнутых химико-технологических систем. Многочисленные исследования в этой области носят, как правило, частный характер и посвящены какой-либо одной из многих сторон этой проблемы.
Задача экономии энергии имеет большое число различных аспектов, но методологически можно выделить две основные задачи - это разработка вопросов анализа превратимости и преобразования различных видов энергии и разработка методологии анализа и синтеза химико-технологических систем по созданию энергозамкнутой технологии.
Первая задача имеет содержательный характер и базируется на использовании фундаментальных законов преобразования вещества и энергии, позволяющих установить пределы в их использовании.
Вторая же задача - это формальная задача разработки математических методов оптимизации и синтеза энерго-технологических систем.
Во многих исследованиях задача экономии энергии сводится к экономической оптимизации, что однако не дает возможности прогнозировать пути создания новых технологических процессов.
Также ведутся разработки связанные с поиском новых инженерно-технологических решений, направленных на экономию того или иного вида
энергии в конкретных технологических процессах. Это и использование газо- и паротурбинных установок, тепловых насосов, проведение химических процессов в гальванических элементах, использование альтернативных источников энергии и т.п.
В основу разработанных в настоящей работе методик положено понятие энерготехнологической системы (ЭТС).
Понятие ЭТС носит достаточно условный характер и, конечно, не отражает те специфические особенности, которые связаны с совместной переработкой вещества и энергии. Поэтому понятие ЭТС используется в работе в том смысле, что при анализе химико-технологических систем особое внимание уделяется вопросам совместной переработки вещества и энергии.
Работа состоит из введения, семи глав, общих выводов и приложения. Кроме того, каждая глава заканчивается выводами по данному разделу.
Первая глава - обзор состояния вопросов, которым посвящена диссертация , представлен в работе для введения в круг обсуждаемых проблем. В этой главе можно выделить, в соответствии с вышеизложенной концепцией, два круга вопросов: первый - связанный с формальными аспектами проблемы, т.е. состоянием современной теории и методологии оптимального синтеза ЭТС и развитием соответствующих математических методов; второй - связанный с содержательной стороной проблемы, т.е. с состоянием методов анализа и принципов построения энергосберегающих технологий.
Во второй главе излагается разработанный автором информационно-термодинамический принцип анализа ЭТС, основанный на совместном использовании принципов теории информации и термодинамики, что позволяет вскрывать скрытые от традиционных подходов резервы производства.
Третья глава посвящена разработке топологического метода эксергетического и термоэкономического анализа сложных ЭТС,
позволяющему формализовать процедуру составления и решения систем уравнений эксергетического баланса и термоэкономических затрат.
В четвертой главе излагается метод структурной оптимизации ЭТС, в основе которого лежит понятие предельно-оптимальной структуры, позволяющее в максимальной степени учесть эмерджентные свойства системы в ее стремлении к оптимуму.
В пятой главе описаны разработанные декомпозиционно-прективные методы оптимизации, основанные на принципе непрерывной координации, позволяющим сочетать основные достоинства методов явной и неявной декомпозиции.
В шестой главе излагается методика решения многокритериальной задачи оптимизации ЭТС, которая в силу двойственности работы ЭТС - переработка и вещества, и энергии - часто возникает при решении практических задач.
Седьмая глава появящена практическому использованию сформулированных в работе принципов и методов. Практическое применение результатов диссертации охватывает достаточно широкий круг производств основной химии, нефтехимии и нефтепереработки.
Автор выражает глубокую признательность академик)
В.В.Кафарову
и
профессору В.Л.Перову а также благодарит всех сотрудников кафедры кибернетики химико-технологических процессов РХТУ им.Д.И.Менделеева за постоянное внимание и поддержку в работе.
Похожие диссертационные работы по специальности «Процессы и аппараты химической технологии», 05.17.08 шифр ВАК
Комплексный анализ эффективности автономных источников энергоснабжения, работающих на угле2010 год, кандидат технических наук Афанасьева, Ольга Валерьевна
Разработка методов комплексного энергетического анализа технических систем2000 год, доктор технических наук Степанова, Татьяна Борисовна
Научные основы энергетического мониторинга системы кондиционирования и фильтрации воздуха чистых помещений микроэлектроники2018 год, доктор наук Рябышенков Андрей Сергеевич
Повышение эффективности холодильных установок судов-газовозов2006 год, кандидат технических наук Миляев, Виктор Иванович
Разработка рациональных энерготехнологических комплексов в производстве синтетического изопренового каучука СКИ-3 на базе структурного и термодинамического анализа1998 год, кандидат технических наук Бакаев, Марат Робертович
Заключение диссертации по теме «Процессы и аппараты химической технологии», Бобров, Дмитрий Александрович
ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
1. Разработан информационно-термодинамический принцип анализа ЭТС, основанный на системном подходе к анализу структуры энергетического взаимодействия, позволяющий оценивать и прогнозировать оптимальный вариант энергозамкнутой технологии.
2. Разработана методика энергетического и термоэкономического анализа сложных ЭТС с применением топологических методов анализа, основанная на рассмотрении ЭТС как систем взаимодействующих внешних и внутренних источников и позволяющая проводить формализованный эксергетический и термоэкономический анализ ЭТС.
3. Разработана методика структурной оптимизации ХТС и получения предельно-оптимальной структуры системы, согласно которой решение задачи оптимизации ХТС осуществляется на трех уровнях: первый - локальная оптимизация отдельных подсистем по частным критериям оптимальности без учета взаимосвязей этих подсистем в ХТС; второй уровень - нахождение оптимальной структуры технологических связей внутри ХТС; и, наконец, третий уровень - связь оптимизируемой ХТС с внешней средой и определение предельно-оптимальной системы.
4. Сформулирован принцип непрерывной координации локальных задач оптимизации, учитывающий структурные свойства ХТС и функциональные свойства математических моделей подсистем по промежуточным входным и выходным информационным переменным, применение которого позволяет устранить «овражность», связанную с применением декомпозиционного подхода.
5. Предложена методика декомпозиции задач оптимизации многоуровневых ХТС произвольной структуры при использовании векторных критериев, основанная на выделении на каждом уровне подсистемы с последующим поиском оптимума не во всей допустимой области, а лишь на участках поверхности, являющихся объединением компромиссных множеств оптимизационных задач отдельных подсистем.
6. Проведен цикл работ по практическому использованию теоретических положений диссертации. Получены результаты по оптимальной организации промышленных ХТС на различных производствах основной химии, нефтехимии и нефтепереработки. Все полученные результаты внедрены в промышленность со значительным экономическим эффектом.
387
Список литературы диссертационного исследования доктор технических наук Бобров, Дмитрий Александрович, 1999 год
ЛИТЕРАТУРА
1. Кафаров В. В. Перспективы развития химической технологии.//Вестник АН СССР. -1988. - №1,- С.70-80.
2. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. - М.: Химия, 1985. - 448с.
3. Островский Г.М., Волин Ю.М. Моделирование сложных химико-технологических схем. - М.: Химия, 1975. - 312с.
4. Перов В. Л., Мешалкин В.П. Современные методы анализа и синтеза химико-технологических систем. В сб.: Итоги науки и техники. // Серия: Процессы и аппараты химической технологии, т.З. - М.: 1975. С.100-190.
5. Himmelblau D.M. Decomposition of Larg'e-Scale Problems. Amsterdam - London, North-Holland publ. со., New-York, Amer. Elsevier.-1973 - 57lp.
6. Himmelblau D.M. Decomposition .Method.// New-York - Basel,- 1979. - P.483 -520.
7. M.A.E. Kassem Decomposition of the fuzzy parametric space in multiobjective nonlinear programming problems // European Journal of Operational Research,-1997. - V.101 (1),-P. 204-219
8. Qenna P.L., Motard R.L. Optimal Decomposition of Process Networks.// AlChE Journal,- 1975. - V.21, N4. - P. 656-663.
9. Островский Г.М., Волин Ю.М., Мотыль Д.Н. О структурном анализе химико-технологических систем.// ТОХТ. - 1978,- Т. 12, №4. - С. 581-586.
10.Кафаров В.В., Перов В.Л., Мешалкин В.П. Принципы математического моделирования химико-технологических систем. - М.: Химия, 1974. -344 с.
П.Островский Г.М., Волин Ю.М., Хандель К. Расчет стационарных режимов химико-технологических схем. - М.: ВНИИ-ТЭХИМ. - 1981.. - 68 с.
12.Y. Dubois-Pelerin, P. Pegon Object-oriented programming in nonlinear finite element analysis // Computers & Structures. - 1998. - V.67 (4). - P. 225-241
13.J. Mottl Solution of structure system optimization formulated as a bivalent nonlinear programming problem using the method of contractual tangent planes // J. Computers & Structures. - 1995. - V.55 (2). - P.315-323.
14.Бояринов А.И., Дуев С.И. Множественность стационарных- состояний в системе смеситель - реактор - узел разделения. // ТОХТ,- 1980. -Т. 14, №6. - с. 903-907.
15.Дуев С.И., Бояринов А.И., Кафаров Р. В. Исследование режимов с полным использованием исходных и промежуточных реагентов в системе «реактор-узел разделения» //Сб. трудов МХТИ им. Д.И. Менделеева,- 1979. - Вып. 106, с. 96-102.
16.Волин Ю.М., Колобашкин B.C., Малин В. А. Оптимизация каталитических процессов в псевдоожиженном слое. // ТОХТ. - 1984. - Т. 18, N 1. - с.44-50.
17.A. Souvaliotis, A.N. Beris Spectral collocation/domain decomposition method for viscoelastic flow simulations in model porous geometries// J. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. - 1996. - V.129 (1-2)- P.9-28.
18.Кафаров В.В., Золотарев В.В., Гарнов В.В. Поиск глобального экстремума мультимодальных и "овражных" функций. //Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Математическое моделирование сложных химико-технологических систем (CXTC-II) ", Новомосковск. - 1979. - С.78-79 .
19.Кафаров В.В., Золотарев В.В., Богданов В.Н. Метод обратной интерполяции для решения систем нелинейных уравнений. // ТОХТ. - 1984. -Т. 18, NI. - С. 78-87.
20.Н.В. Siguerdidjane, P. Bernhard Control Applications of Nonlinear Programming and Optimization // Proceedings of the Eighth IF AC Workshop, Paris, France, 7-9June, 1990, 140 p.
21.Синица В.А. Оптимизация процессов нефтепереработки и нефтехимии на основе численных методов нулевого порядка. - Автореферат диссертации канд. техн. наук. - М.: 1984. -18с.
22.Перов B.JI., Бобров Д.А., Анисимов И.Э. Метод пространственной кривой решений для задач оптимизации СХТС.//Тезисы докладов IV Всесоюзной конференции "Математические методы в химии" (ММХ-4), Ереван. -1982. -С.94-95.
23.Гроссман К., Каплан А.А. Нелинейное программирование на основе безусловной минимизации// Новосибирск: Наука. - 1981. -184с.
24.Кафаров В.В., Золотарев В.В., Гарнов В.В. Автоматизированная система анализа и синтеза химико-технологических систем SYNSYS-78.// Тезисы докладов Всесоюзной конференции СХТС-11, Новомосковск. - 1979 -С.173-174.
25.Золотарев В.В. Разработка и применение автоматизированной, системы анализа и синтеза химико-технологических систем (на примере производства серной кислоты под давлением). - Диссертация канд. техн. наук. - М.: 1980. -184с.
26.Computer Applications to Chemical Engineering (Process Design and Simulation ).//ACS Simposium sériés: 124, Washington, D. C. - 1980. P. 511.
27.Тягунова, Н.Ф., Гордон M.Д. Система расчета, и оптимизации химико-технологических схем СИМОПТА. // Тезисы докладов Всесоюзной конференции СХТС-11, Новомосковск. - 1979. - с.158-159.
28.Ребане Ю.Ю. Прикладная система моделирования ХТС PEETER -80.// Тезисы докладов всесоюзной конференции CXTC-III , Таллинн. -1982. -4.2, С.4-6.
29.Соловей А. И., Перов В. Л. , Фалькевич Г. С., Черновисов Г. Н. Система "НЕФТЕХИМ" для проектирования технологических схем установок. // Тезисы докладов Всесоюзной конференции СХТС-111, Таллинн, 1982. -4.2, С.7-9.
30.Островский Г.М., Волин Ю.М. Методы оптимизации сложных химико-технологических схем. -М.:Химия, 1970. -328с.
31.S. Lin Basic Hardware Module for a Nonlinear Programming Algorithm and Applications// J. Automatica, 1997. - V.33 (8). - P.1579-1586.
32.Численные методы условной оптимизации. / Под ред. Гилла Ф., Мюррея Ч. -М.:Мир, 1977. 296с.
33.Ракитский Ю.В., Устинов С.М., Черноруцкий И.Г. Численные методы решения жестких систем. -М.:Наука, 1979. -208с.
34.Лэсдон JI.C. Оптимизация больших систем. - М.: Наука, 1975. - 431с.
35.Цурков В.И. Декомпозиция задач большой размерности. - М.:Наука, 1981. -352с.
36.A. El Hami, В. Radi Some decomposition methods in the analysis of repetitive structures// J. Computers & Structures. - 1996. - V.58 (5)- P.973-980.
37.M.D. Purwadi, M. Tsuji, M. Narita, M. Itagaki An application of the domain decomposition method into the boundary element method for solving the multiregion neutron diffusion equation// J. Engineering Analysis with Boundary Elements - 1997. - V.20 (3). - P.197-204.
38.Мешалкин В.П. Некоторые принципы анализа химико-технологических систем. - Диссертация канд. техн. наук. - М,: 1971. -210с.
39.Нгуен Суан Нгуен. Разработка декомпозиционных алгоритмов исследования сложных химико-технологических систем на основе компактного преобразования информационной структуры разреженных матриц. -Диссертация канд. техн. наук. - М.:1980. -274с.
40.Габасов Р., Кириллова Ф.М. Особые оптимальные управления. - М.: Наука ,1973.-256с.
41.Бобров Д.А. Решение задач оптимизации в автоматизированных системах технологического проектирования химических производств. -Диссертация канд. техн. наук. - М.: 1973. -167с.
42.Бобров Д.А., Иванов В.А., Кафаров В.В., Перов B.JI. Алгоритм декомпозиции химико-технологических систем при решении задач оптимизации.// Автоматика и телемеханика. -1973. -NI. -С. 139-144.
43.Кафаров В.В., Мешалкин. В.П., Перов В.Л. Математические основы автоматизированного проектирования химических производств. -М. : Химия. 1979. -320с.
44.Hirvonen J., Hakkala L. Hierarchial Optimization Methods. // Acta. Polytechn. Scand. Math, and Comput. Sci. Series,- 1979. -N31. -P.75-79.
45.Tatjewski P. Methods of Hierarchial Optimization for Interconnected Systems. // Lect. Notes Contr. arid Inform. 3d.,-1980.-V.23. - P.123-130.
46.Бережинский T.A., Островский Г.М. Проблемы оптимизации химико-технологических систем.// Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции "Методы кибернетики химико-технологических процессов (КХТП-1)". - Москва. -1984. - С.85-86.
47.Роберте С. Динамическое программирование в процессах химической технологии и методы управления. -М.: Мир, 1965. -480с.
48.Володин В.М., Елохин В.А., Вабиевский В.И. Сравнение эффективности некоторых декомпозиционных методов оптимизации.// Тезисы докладов Всесоюзной конференции ММХ-4. -Ереван. -1982. -С.92-93.
49.Бояринов А.И., Кафаров В.В. Методы оптимизации в химической технологии. -М.: Химия, 1975. - 576с.
50.Кафаров В.В., Дорохов И.Н. Системный анализ процессов химической технологии. -М.: Наука, 1976. - 500с.
51.К.Р. Steele, M.W. Zettler A methodology for the simultaneous development of linear and nonlinear chemical reaction models from a linearly designed experimental program// J. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 1995. -V.29 (1).-P.125-131.
52.Кафаров В. В. Основы массопередачи. - М. : Высшая школа, 1972. - 494с.
53.Кафаров В.В., Ветохин В.Н. Основы построения операционных систем в химической технологии. - М.: Наука, 1980. - 430с.
54.Пляскин Л.Г. Оптимизация непрерывного производства. - М.:Энергия, 1975. -336с.
55.Балакирев B.C., Володин В.М., Пирлин A.M. Оптимальное управление процессами химической технологии (экстремальные задачи в АСУ). М.: Химия, 1978. -384с.
56.Подиновский В.В. Многокритериальные задачи с упорядоченными по важности однородными критериями.// Автоматика и телемеханика. - 1976. -N 11,-С.118-127.
57.Подиновский В.В., Гаврилов В.М. Оптимизация по последовательно применяемым критериям. - М.: Сов.радио, 1975. -192с.
58.Тарасов В.А, Оптимизация производственных комплексов по совокупности критериев.// Автоматика и телемеханика,-1975. -N12. -С.2-5.
59. Тарасов В. А., Буяновский JI.A. К вопросу оптимизации работы многоцелевых технологических комплексов непрерывного действия. / Химия и технология топлив и масел. - 1970. -N7. -6.28-31.
60.Вентцелъ Е.С. Введение в исследование операций. - М.:Сов. радио, 1964.-388с.
61.3ак Ю.А. Модификация метода последовательных уступок в задаче оптимизации векторного критерия. // Автоматика и вычислительная техника,- 1975. -N3,-C.45-51.
62.Волкович B.JL. Методы принятия решений по множеству критериев. // В кн.:Сложные системы управления. Киев, Наукова думка, 1968. -С. 100111.
63.Емельянов C.B., Борисов В.И., Малевич A.A. Модели и методы векторной оптимизации.// Итоги науки и техники. -Техническая кибернетика. 1973. -Т.5. -386с.
64.Бодров А.П. О формировании целевой функции задачи математического программирования.// Автоматизированные системы и вычислительная техника в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. -1973. -NI. -С.21-24.
65.Карлин С. Математические методы в теории игр, программирование и экономика. - М.: Мир, 1964. - 838с.
66.Гермейер Ю.Б. О свертывании векторных критериев эффективности в единый критерий при наличии неопределенности в параметрах свертывания.// В сб.: Кибернетику на службу коммунизму. - т. 6. - 1971.. -С.37-43.
67.Меркурьев В.В., Молдавский М.А. Семейство сверток векторного критерия для нахождения точек множества Парето.// Автоматика и телемеханика. -1979. -NI. -С. 110-12-1.
68.Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. - М.: Наука, 1971.-383с.
69.Волкович B.JI., Дарийко Л.Ф.. Об одном алгоритме выбора компромиссного решения для линейных критериев.// Кибернетика. - 1972. - N5,-С. 133-136.
70.Кафаров В.В., Лазарев Г.Б., Авдеев В.И. Метод решения многокритериальных задач управления сложной химико-технологической системой.// Докл. АН СССР. - 1971. - T.I, №198. - С.62-64.
71.Перов В.Л., Фарунцев С.Д., Цыганков М.П., Бобров Д.А. О рекурентном подходе к решению задач векторной оптимизации.// Теоретические основы химической технологии,- 1981. -N6. - С.629-637.
72.Бурляева Л.Ф., Кафаров В.В., Кузин P.E., Нетушил A.B. Метод отыскания парето-оптимальных решении в задачах управления химико-технологическими процессами.// Техническая кибернетика. - 1976. - N4. -С.196-198.
73.Ногин В.Д. Новый способ сужения области компромиссов.// Техническая кибернетика. - 1976. - N5. - С.10-14.
74.Zaclen L.A. Optimality arid Non-Scalar Valued Perfomance Criteria.// IEEE Trans, on Automatic Control. -1963. - Ac-8, N1. -P.67-76.
75.Ютлер X. Линейная модель с некоторыми целевыми функциями.// Экономика и математические методы. - 1967. - Т.З. - С. 397-406.
76.R.A. Sarker, Е.А. Gunn A simple SLP algorithm for solving a class of nonlinear programs// European Journal of Operational Research,- 1997. - V.101 (1). - P.140-154.
77.Бедельбаев А. А., Дубов Ю.А., Шмулян Б.Л. Адаптивные процедуры принятия решений в многокритериальных задачах.// Автоматика, и телемеханика. - 1976, -N6. С.53-58
78.Венайюн Р., Ларичев О.И., де Монголифье Ж., Терни Ж. Линейное программирование с многими критериями. Метод ограничений. // Автоматика и телемеханика. - 1971. - N8. - С.108-115.
79. Дубов Ю.А., Копейкин А.В. Экстремальные свойства задачи о выборе цели.// Техническая кибернетика. - 1977. - N6,- с.53-58.
80.Вильгельм И., Фандель Г. Два алгоритма решения задачи векторной оптимизации. /Автоматика и телемеханика.- 1976.- N11-С, 109-117.
81.Nakayama Н., Tanino Т., Sawaragi Y. An Intaractive Optimization Method in Multicriteria Decisionmaking.// IEEE Trans. Syst. Man and Gybern. - 1980. -SMC-10, N3. - P. 163-169.
82.Belenson Sh.M., Kapur Kailash С An Algorithm for Solving Multicriterion Programming Problems With Examples.// Oper. les. Quart. - 1973. - Vol.24, N1. -P.142-149.
83.Добжин B.M. Выбор экономических критериев оптимизации режимных и конструктивных параметров реакторов.// Химическая промышленность. -1968.-N3,- С.168-173.
84.Бобров Д.Д., Налетов А.Ю., Шумакова О.П. Основы анализа и оптимизации энерготехнологических процессов химической технологии. Часть I. Информационно-термодинамический принцип анализа.// Учебное пособие. -М. : Моск. хим. -техн. ин-т им. Д.И.Менделеева. —1985. - 52с.
85.Бобров Д.А., Налетов А.Ю.. Шумакова О.П., Цылин C.B., Овдина С.С. Основы анализа и оптимизации энерготехнологических процессов химической технологии. (Эксергетический и термоэкономический принцип анализа). Учебное пособие. - М.: Моск. хим. -техн. ин-т им. Д.И.Менделеева. - 1986. - 48с.
86.Бобров Д.А., Налетов А.Ю., Горленко A.M., Садовский A.B., Шумакова О.П. Анализ методов организации энергозамкнутой технологии.// Сб. трудов МХТИ. - М. : Моск.. хим. -техн. ин-т им. Д.И.Менделеева, вып. 127. - 1983. -С.52 - 60.
87.Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках./ Пер. с англ. - М.: Наука, 1985. - 327с.
88.Кутепов A.M. Основы энерготехнологии и вторичные энергоресурсы. В кн. «Технология», -М: «Машиностроение», 1986, -сс.392-417.
89.Покопова Ю.В., Файнберг B.C.// Сланцехимия. - Т.10. - М. ВИНИТИ. - 1985. -С.1-24, 78-124.
90.Турбулентные флуктуации: The effect of mulyi deniensional PDFs on the turbulent reaction rate in turbulent reacting flows at moderate Damkohler numbers.// Physicochem. Hydrodyn. - 1987. - 9. -N3 -4. - P.525-535.
91.Трайбус M. Термостатика и термодинамика. - M.: Энергия, 1970.» 501с.
92.Кафаров В.В. Принципы создания безотходных химических производств. - М. : Химия, 1982. - 288с.
93.Кафаров В.В., Бобров Д.А., Налетов А.Ю., Шумакова О.П. Метод определения оптимальных условий преобразования вещества в энерготехнологических системах на основе информационно-
термодинамического принципа// Доклады АН СССР,- 1986. - Т.287. -N6. -С.1441-1445.
94.Kissel R. Princlpes Generaus d'Economis d'Energie Dans les Foyers par Recuperation d'Energie Dans les Fumecs // Techn. mod. - 1975. -V.67. - N1. - P.23-27.
95.Сушон С.П. О планировании рационального использования вторичных энергетических ресурсов.// Вкн.: VII Международная конференция по промышленной энергетике. - Киев, 1972. - М., 1974. - С.29-30.
96.AIleman Rolf. Energiecinsparung durch Warmeruckg-ewirinung in der Industrie// Schweiz Maschinenmarkt. - 1976. - V.76. - N9. - P.42-45.
97.Абдулаева Ф.О., Печатников М.Э. Вторичные энергетические ресурсы и методы определения эффективности их использования для производства холода.// В кн.: Холодильная и криогенная техника и технология/ -М.: Внешторгиздат, 1975. - С. 196-203.
98.Williams Elaine. Keep the Factory Fires Burning by Extracting Heat from Cooling Fluid//Engineer, Gr.Brit.-1976.-V.242.-No 6250-6251.-P. 16-21.
99.Alavarado S. Iribarne J. Minimum Energy. Requirements in Industrial. Processes -an Application of Exergy Analysis.//Energy. - 1990. - V.15. - №11. - P.1023-1028.
ЮО.Семененко H.A. Организация теплоиспользования и
энерготехнологическое комбинирование в промышленной огнетехнике. - М. : -Энергия, 1976. - 96с.
101.Костерин Ю.В. Вторичные топливно-энергетические ресурсы и их использование в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности// Пром. энергетика. - 1977. - №11. - С.18-22.
102.Степанов B.C., Степанова Т.Е. К вопросу об эффективности, использования тепловых вторичных энергоресурсов.// В кн.: Рабочие процессы и усовершенствования теплотехнических устройств и электрических систем,- 1977. - №8. - С.112-119.
103.Беляев В.И. Использование вторичных энергоресурсов в химической промышленности // Газовая промышленность. - 1978 - №6. - С. 18-20.
104.Bisio, G. Potentials in Classical and Finite - Time Thermodynamics.//In: 45th ATI (Italian Thermotechnics Association} National Congress, S. 18-21 Sep. 1990. -Italiana, Cagliari, Italy. - v.2.
Ю5.Гузеис Г. Принципы регенерации энергии// Химия и переработка углеводородов,- 1978,- №8. - С.23-30.
Юб.КеслерМ.Дж. Выявление путей снижения энергозатрат с помощью моделирования// Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. - 1979. - №7. С.118-121.
107.Маккета Дж.Дж., Вол Дж.Д. Энергия - прогресс и перспективы// Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. - 1980. - N7. -С.92-95.
108.Barlow J.A. Energy Recovery In a Petrochemical Plant - advantages and problems// In: Energy Recovery Process Plants. - London-New-York. -1976. -P.105-110.
109.Safonov M.S., Voskresenskij N.M., Bel'nov V.K. Optimization of Structure of Regenerative heat exchanger on the criterions of compactness and care of the thermal exergy.//Teoreticheskie Osnovy Khimicheskoi Tekhnologii. - 1991. - V.25-N4. - P.554-562.
110.Hendry .I.E. Rudd P.E., Seader J.D. Synthesis in the Design of Chemical Processes// AlChE Journal. - 1973,- V.19. - N1. - P.l-23.
111.W.Lockett, Jr.Guidelines for Energy Management// СЕР. -11У80, August,-P.57-59.
И2.Лндрюшенко А.И. Термодинамические основы комбинирования циклов теплоэнергетических установок//Изв. вузов. Энергетика. - 1979, - 51-54.
113.Hoffman Н. , Kedl R.J. Thermal Energy Storage for Industrial Waste Heat Recovery// In: Proc. 13th Intersoc. Energy Convers. Eng. Conf. - San Diego, Calif. - 1978. Warrendale -1978. - P.910-916.
114.Energie und Technik für unseere Zukunft. //• Erdöl und Kokle-Erdgas Petrochem. - 1988. - 41. - N7/8. - P.272-274.
115.E. Yantovskii, G. Wall, L. Lindquist, J. Tryggstad. Thermodynamics of prevention of carbon dioxide release to the atmosphere in some power cycles.//In: The Fourth International Symposium on Second Law Analysis of Thermal Systems, Rome, 2529 May 1987. - P.89-95.
116.Flower J.R., Linnhoff В. A Thermodynamic - Conbinatoriac Approach to the Design of Optimum Heat Exchanger Networks// AlChE Journal. - 980. - V.26. -№.1 - P. 1-9.
117.Kipping P., Schmitz W. Energe Analysis of an Aluminum Plant. // In: New Ways to Saw Energy. Proceeding of the International. Seminar held in Brussels, 23-25 October -1979. - Brüssel and Luxemburg, 980. - P.312 - 321.
118.Raimbault C., Rojey A., Salvat J. Optimized Plant Design to Ensure Energy Conservation// In: New Ways to Save Energy. Proceeding of the International Seminar held in Brussels, 23-25 October 1979. - Brüssel and Luxemburg, 1980. -P.293-302.
119.Пагани Дж., Гранелли Ф. Уменьшение энергозатрат в производстве карбамида // Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. - 1979. - N5,-C.l 18-120.
120.Кафаров В.В., Перов B.JL, Бобров Д.А., Иванова O.A. Метод выбора оптимальной структуры тепловых подсистем химических производстт: на основе термоэкономического принципа. // Докл. АН СССР. - 1978 - т.239. -№2. - с.398-400.
121.Suttor К. -Н., Scharff Е. Strom aus Awrarme // Energie (BRD). - 979. - V.31,-№12. -P.415-416.
122.Кемпбел. П.Р., Чаппелер П.С. Рекуперадия энергии при помощи силового цикла// Химия и переработка углеводородов. - 1978. - №4.-С.24-27.
123 .Большаков В.И. Использование низкопотенциалъных ВЭР в промышленно-энергетическом комплексе// Пром. энергетика. - 1980. - N4. -С.9-12.
124.Prake D.E. Putting Low-Temperature Waste Heat to Work // Plant Eng. (USA). - 1977. - V.31. - №17. - P.135-136.
125.Handrock W. Anwendung der Gaswarmepumpentechnik // SKZ. - 1978. - V.33. -№21, - P.1760-1770.
126.Willlanis D.S. Reduce Plant Heating Costs by Recovering Otherwise Waste Energy// Plant. Eng. (USA). - 1979. - V.35. - №2,- P.35-38.
127.Ma.ulbet.sch J.S. Utilization of Low-Temperature Waste Heat from Power Plants. //In: Energy Technol. Vol. 5. WashingtonD.C. - 1978. -P. 847-853.
128.Harbert W.D. Preflash Saves Heat in Crube Unit // Hydrocarbon Process. -
1978. -V.57. - №7. - P. 123-125.
129.Miller A. Converting Low Grade Thermal into Use able Mechanical Energy // Des Eng.(GR.Brit). -1978. - Now. -P.107, P.109.
130.Fortuin J.B., Poolman P. -J., SiteurH.W. The "Organik Rankine Cycle" (ORC) Power Conversion Systems as a Means of Energy Conservation // Gas Warme Int. -1979. - V.28. - N 6-7. - P.351-363.
131.Hardy W.E. Industry Warms to Heat Pump Developments // Elec. Times. -
1979. - №4536.-P.8, P.12.
132.Финелт С. Оптимизация процесса перегонки углеводородов Сз // Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. -1981. -№2. - С. 102-109.
133.Кварди Дж.П. Использование теплового насоса при разделении системы пропилен-пропан // Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. - 1981. -N2. -С.102-109.
134.Самозински A.JI. Утилизация низкопотенциального тепла// Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. - -1981. - N3,- С. 123-125.
135.Везиршивили О.Ш. Эффективность применения теплонасосных установок в системах энергоснабжения. Энергетика// Изв. Высш. уч. заведений MB и ССО СССР/ Минск. - 1981. - №7. - С.47-50.
136.Vervalin Ch.H. HP Impact// Hydrocarbon Processing. -1980. - V.59. - №8. - P.9-23.
137.Jaffe M. Will the CPI be turning on to electricity // Chemical Engineering. -1981. - V.90(88). - Nil. -P12E-12F.
138.Microfiltration System Avoids Filters// Chemical and Engeneering News. - 1980. -V.58.-N42.-P.38-39.
139.Salusinsky A.L. Try Adding Work to Recover Heat// Hydrocarbon Processing. -1981. - V.60. - №3. - P.159-161.
140.Гамаев И.П., Костерин Ю.В. Экономия тепла в промышленности. - М.: Энергия. - 1979. - 96с.
141.Engelhorn H.R. Nustzung heiber Abluft zur. Stromerzeug-ung mittels ORC-Anlage// ВWK. - 1987. - 39. - N9. - P.417-423.
142.Engelhorn H.R. Erfahrungen bi der Abwarmenutzung mit ORC-Aulagen// BWK. - 1988. - 40. - N9. - P.334-338.
143.HRSG temperatur profiles, guide energy recovery/ Qanapathy V.// Power. -1988,- 132. - N9. - P.31-33.
144.Linnhoff B. et al. User Guide on Process Integration for the Efficient Use of Energy//Inst, of Chemical Engineers. - 1982.-NN,-N9. - P.l 141-1147.
145.DurariM.A., Grossmann I.E. Simultaneous optimization arid heat integration of chemical process.// AlChE JL- 1986. - 32. - N123. -P.61-80.
146.Lang Y. -D., Bugler L.T., Crossmarin I.E. Simultaneous optimization and heat integration with process Simula- tors// Comput. chem. Engng. - 1988. - 112. -N4.-P. 311-327.
147.Накадзима С. Перспективные методы экономии энергии. Кэмикару энд-эиниаринту // Chem. Eng. - 1979. - V.24. - N10. - Р.840-843.
148.Буйвидас Л.Дж. Снижение энергозатрат на аммиачных установках // Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. - 1979. - N5. - С.135-136.
149.Кайзер В., Хек Дж., Местралле Ж. Оптимизация давления в деметанизаторе // Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. - 1979. - N6. -С.109 -1-11.
150.Derouette -J.J. Application of the Second Low of Thermodynamics to Basic Industrial Processes// In: New Ways to Save Energy. Proceedings of the International Seminar Held in Brussels, 23-25 October 1979. - Brussels and Luxemburg, 1980. - P. 303-311
151.Geyer C.R. Conserving Energy in a Distillation Train // CEP. -1979. - V.75. -N1. - P.41-45.
152.Бродянский B.M. Эксергетический метод термодинамического анализа. -М. :Энергия. - 1973. - 296с.
153.G.Wall. Exergy Flows in Industrial Processes// ENERGY. - 1988. - Vol. 13, No. 2, pp. 197-208.
154.R.Renstinm, G.Wall. Exergy Analysis of a Back Pressure Turbine and a Back Pressure Superheated Steam Dryer of a Sawmill Industry//In: TAEES'97, June 1013 1997. - Beijing, China. - Publ. Ruixian Cai, et al. Eds., Thermodynamic Analysis and Improvement of Energy Systems. - P.403-413.
155.ШаргутЯ.. Петела P. Эксергия,- M.: Энергия, 1968. - 279с.
156.Бродянский В.М. Энергия и эксергия: Сб. статей/ Пер. с нем. - М.: Мир, 1968.-С.112-117.
157.G. Wall, М. Gong. Exergy Analysis versus Pinch Technology .//Presented at ECOS'96, Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Aspects of Energy Systems. - June 25-27 1996. - Stockholm, Sweden. - Publ.Alvfors et al Eds. - ISBN 91-7170-664-X. - P. 451-455.
158.G. Wall. An Exergy Tax.//Presented at "2nd European Congress on Economics and Management of Energy in Industry". - April 5-9 1994. - Portugal. Publ. I. E. Smith et al, Eds. ECEMEI-- P.56-63.
159.Шаргут Я. Теплоэнергетика в металлургии,- М.: Металлургия. -1978. - 152с.
160.Diederichsen С. Reference Environments for Computation of the Chemical Exergy.//Referenzumgebungen Zur Berechnung Der Chemischen Exergie. Publ. VDI.-1991.-V.50.-P.168.
161.Haywood R.W. A Critical Review of the Theorems of Thermodynamic Availability: with Concise Formulation// Journal Mechanical Engineering Science. -1974. - V.16. - N3. - P.160-173.
162.Wepfer W.J., Gaddioli R.A. Reference Datums for Available Energy// In : Thermodynamics: Second Law Analysis: ACS Symp. Ser., 122. - Washington, D.C,- 1980.-P.77-92.
163.Gyfitopoulos E.P., Widrner T.F. Availability Analysis: The Combined Energy and Entropy Balance// In: Thermodynamics: Second Law Analysis: ACS Symp. Ser., 122. - Washington, D.C. - 1980. - P.61-76.
164.Бродянский B.M., Лейтес И.Л., Карпова Ю.Г. Выбор уровней отсчета при эксергетическом анализе химических процессов. - ТОХТ. - Т.5. -N6. - С.858-862.
165.Futterer Е., Gruhn G., Munsch М., Mohr Т. Computer - Aided Exergy Optimization of Chemical Engineering Processes.//Chemie - Ingenieur - Technik. -1991. - V.63. - N3. - P.204-212.
166.Umeda Т., Niida K., Shiroko K.A. Thermodinamic Approach to Heat Integration in Distillation Systems // AlChE Journal. - 1979.
167.Sophos A. , Rotstein E. , Stephanopoulos G. Thermodinamic Bounds and the selection of Technologies in Petrochemical Industry // Chem. Engn. Sci. - 1980. -V.35. - P.1049-1065.
168.Linnhof B. New Concepts in Thermodynamics for Better Chemical and heat integration with Process Design // Chem. Eng. Res. Des. - 1983. - V.61. - July. -P. 207-223.
169.Dunbar W.R., Lior N., Gaggioli R.A. Component Equations of Energy and Exergy .//Journal of Energy Resources Technology, Transactions of the ASME. -1992. - V.114. - N1. - P.75-83.
170.Nishio M., Shiroko K., Umeda T. Optimal Use of Steam and Power In Chemical Plants. // Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev. - 1982. - V.61. - July. - P. 103-105.
171.Salusinszky A.L. Recover Low-Level Heat. Plants-wide. // Hydroc. Proc. -1982. - V.61. - July. - p. 103-105.
172.Paradowsky H., Dufresne J.P. Process Analysis Shows How to Save Energy // Hydroc. Proc. - 1983. - V.62. - July. - P.129-132.
173.Vruggink R.S., Collins T.F. Apply Thermo Laws with Care // Hydroc. Proc. -1982. - V.61. - July. - P.129-132
174.Gaggioli R.A., Sama, D.A., Qian Sanhong. El-Sayed Y.M. Integration of a New Process into an Existing site a Case Study in the Application of Exergy Analysis.//Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Transactions of the ASME. -1991. - V.113. -N2, Apr. -P.170-183.
175.Gool W. Exergy Analysis of Industrial Processes.//Energy. Oxford, UK. - 1992. -V.17.8.
176.Ишида M., Оно Т. Использование энергетических диаграмм для эксергетического анализа ректификационных колонн// Экспресс информация: Процессы и аппараты химических производств и химическая кибернетика. - М., ВИНИТИ,- 1984. - N10. - С75-10.
177.Tsatsaronis G. Thermoeconomic Analysis and Optimization of Energy Systems, Progress in Energy and Combustion Systems 19 (1993). - P. 227-257.
178.Калинина Е.И., Бродянский B.M. Технико-экономический анализ установок разделения газовых смесей, - М.: МЭИ, 1979. - 85 с.
179.Benoot Olsommer. An Approach for the Time-Dependent Thermoeconomic Modeling and Optimization of Energy System Synthesis, Design and Operation.//Proceeding of the International Conference on Thermodynamic
Analysis and Improvement of Energy Systems (TAIES'97). Beijing, June 1997. -P.321-339.
180.Трайбус M. , Эванс P. Термоэкономическое проектирование при условии переменной структуры стоимости// В кн.: Эксергетический метод и его приложения. - М.: Мир, 1967. - С.202-232.
181.Кафаров В.В., Перов B.JL, Бобров Д.А., Налетов А.Ю. Анализ химико-технологических процессов на основе принципов теории информации// Доклады АН СССР. - 1977. - Т.232, N3. - С.663-666.
182.Кафаров В.В., Перов B.JL, Бобров Д.А., Налетов А.Ю. Информационный критерий совершенства химико-технологических систем// Доклады АН СССР. - 1977. - Т.236, N2. - С.404-407.
183.Кафаров В.В., Перов В.Л., Бобров Д.А., Налетов А.Ю. Информационный подход к определению оптимального энергетического уровня преобразования вещества в химико-технологических системах// Доклады АН СССР,- 1977. - Т.235, N3. - С.644-647.
184.Кафаров В.В., Перов В.Л., Бобров Д.А., Налетов А.Ю. Декомпозиция химико-технологических систем на основе минимального энергетического взаимодействия//Доклады АН СССР. - 1979.- Т.246, N2. С.404-407.
185.Кафаров В.В., Перов В.Л., Бобров Д.А., Налетов А.Ю. Информационно-термодинамический принцип определения оптимальных энергетических нагрузок на элементы системы при создании замкнутых энерготехнологических агрегатов// Доклады АН СССР,- 1980. - Т. 25-1, N2. -С.407-409.
186.Налетов А.Ю., Кафаров В.В., Перов В.Л., Бобров Д.А. Информационный подход к определению критерия организованности химико-технологических систем// ТОХТ. - 1978. - T.XII, N6. - С.901-906.
Ш.Бобров Д.А., Налетов А.Ю., Кафаров В.В., Перов В. Л. Оценка совершенства химико-технологических процессов на основе принципов
теории информации// Сб. трудов ЦНИИТЭнефтехим. -1978. - Вып. 18. -С.28-37.
188.Перов В..Я., Бобров Д.А., Иванова O.A., Налетов А.Ю., Горленко A.M. Методы анализа энерготехнологических процессов химической технологии// Сб. трудов МХТИ им. Д.И.Менделеева. - 1979. -Вып. 106. -С. 62-67.
189.Налетов А.Ю., Кафаров В.В., Перов B.JL, Бобров Д.А. Информационно-термодинамический принцип- создания энергозамкнутых химико-технологических схем с максимальным использованием внутренних энергоресурсов.// Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции "Проблемы использования вторичных энергоресурсов химических предприятий для получения холода, тепла и электроэнергии" г.Ленинград. - 1979. - С.23-24.
190.Горленко A.M., Кафаров В.В., Перов В.Л., Бобров Д.А., Налетов А.Ю. Использование вторичных низкопотенциалъных энергоресурсов в химической технологии на основе применения замкнутых энергетических циклов.// Там же. - 1979. - С.21-23.
191.Налетов А.Ю., Бобров Д.А. Информационно-термодинамический принцип анализа энерготехнологических агрегатов.// Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Математическое моделирование сложных химико-технологических систем" (СХТС-П), г.Новомосковск. - 1980. -С.54-55.
192.Перов В.Л., Бобров Д.А., Горленко A.M., Налетов А.Ю. Использование вторичных энергоресурсов в ХТС// ТОХТ. - 1982. - T.XVI, N2. - С.245-250.
193.Перов В.Л., Бобров Д.А., Горленко A.M., Налетов А.Ю. Стратегия организации энергозамкнутых химико-технологических систем.// Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Математические методы в химии" (ММХ-4.),- г.Ереван. - 1982. - С. 114-115.
194.Перов B.JI., Бобров Д.Д., Начетов А.Ю. , Кисиль И.М. , Новиков Э.А. Оптимальное распределение энергетических ресурсов ХТС на примере производства слабой азотной кислоты. Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Математическое моделирование сложных химико-технологических систем" (СХТС-3.). — г.Таллинн. - 1982. - С.114-115.
195.Киреев В.А. Курс физической химии. Издание 3. - М. : Химия, 1975. 775 с.
196.Ястржембский А.С. Техническая термодинамика. - М. : Госэнергоиздат, I960. - 495с.
197.Jaynes Е.Т. Information theory and statistical mechanics//Physical Review.-1957. - V.106, N5. - P.620 -637.
198.Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. - М.:Наука, 1964. -565с.
199.Umeda T., Shiroko К., Niida К. Анализ технологических процессов для обеспечения экономии энергии и синтез. Кэмикару эндзиниярин-гу. - Chem. Eng. - 1978. - V.23, N11. - P. 16-23.
200.Шински Ф. Управление процессами по критерию экономии энергии. -М.: Мир, 1981.-386с.
201.Etkin VA. Exergy as a criterion of evolution. Equilibrium and stability of Thermodinamic Systems.//Zhurnal Fizicheskoi Khimii. - 1992. - V.66. - N5 May. -P.1205-1212.
202.G.Wall. Thermoeconomic Optimization of a Heat Pump System//International Journal of Refrigeration. -1991. - V.14. - P.336-340.
203.Гузенс Г. Принципы регенерации энергии// Химия и переработка углеводородов. - 1978. - №8. - С.23-30.
204.Бобров Д.А., Цылин C.B., Кафаров В.В. Топологический метод термоэкономического анализа сложных энерготехнологических систем. ТОХТ, 1985. T.XIX, N4, с.525-532.
205.Бобров Д.Д., Цылин С. В., КафаровВ.В. Эксергетический анализ сложных энерготехнологических систем на основе топологического метода. - М., -1985. - 25с./ Рукопись представлена Моск. хим. -тех-нол. ин-том. Деп. в ВИНИТИ 8 ал р. -1985, N2355 - 85 Деп.
206.Цылин C.B., Бобров Д.А. Эксергетический анализ сложных энерготехнологических систем на основе принципов топологического моделирования// В кн.: Математическое моделирование сложных химико-технологических систем: Тез. докл. IV Всесоюзн. научи, конф. Одесса. -1985. -С.103.
207.Мэзон С., Циммерман Г. Электронные цепи, сигналы и системы. -М.:Издатинлит, 1963. - 620с.
208.Каневец Г.Е. ., Никулъшин В.Р., Сусиденко В.Т. Методические аспекты оптимизации теплообменников и сложных теппообменных систем. - Киев: Общество "Знание" УССР, 1980. -34с.
209.Сорин М.В.. Синявский Ю.В., Бродянский В.М. Термодинамические принципы и алгоритм структурно-вариантной оптимизации энерготехнологических систем// Химическая промышленность. - 1983. - N8. -С.452-455.
210.Синявский Ю.В., Подметухов Ю.В. О структурном анализе криогенных установок// Труды МЭИ,- 1977. - Вып.347. - С. 29-36.
211.Цылин C.B., Бобров Д.Д., Кафаров В.В. Термоэкономический анализ сложных знерготехнологических систем с использованием принципов топологического моделирования// В кн.: Методы кибернетики в химии и химической технологии: Тез. док. 2. Всесоюзн. Совещания - семинара молодых ученых. Грозный. - 1984 . - С. 117.
212.Кафаров В.В., Перов B.JL, Бобров Д.А., Суздалевич В.В., Дмитриев Ю.В. Метод определения оптимальной структуры ХТС.// Докл. АН СССР. - 1974. -Т.218, N3. - С.634-639.
213.Кафаров В.В., Перов B.JL, Бобров Д.Д., Суздалевич. В.В., Дмитриев Ю.В. Исследование отделения очистки и концентрирования ацетилена в производстве ацетилена на основе принципа агрегатирования. // Труды МХТИ им. Д.И.Менделеева. - Вып.85 "Моделирование и оптимизация химико-технологических процессов и систем". - 1975. - 12. -С.21-25.
214.Кафаров В.В, Перов B.JL, Бобров Д.Д., Суздалевич В.В., Дмитриев Ю.В. Синтез ХТС на основе принципа структурной оптимизации.// Математическое моделирование сложных химико-технологических систем,- Ереван,- 1975. - С.9-13.
215.Кафаров В.В., Перов B.JL, Бобров Д.А., Суздалевич В.В., Дмитриев Ю.В. Двухуровневый критерий эффективности при синтезе оптимальных структур ХТС.// Докл АН СССР,- 1975. - Т.221, N4. - С.904-911.
216.Кафаров В.В., Перов B.JL, Бобров Д.Д., Суздалевич В.В., Дмитриев Ю.В. Синтез оптимальной структуры отделения очистки газа пиролиза от С02 в производстве ацетилена.// Автоматизация химических производств. - 1975. -Вып.6. - С.60.
217.Розенброк X., Стори К. Математические методы для инженеров-химиков. М., "Мир", 1968,- 37с.
218.Takarnatsu Т., Hasriimoto I., Ohrio Н. Process Design & Development// Ind.Eng.Chem. - 1970. - V.9, No3. - P. 85-89.
219.Нестеров E.M. Транспортные задачи линейного программирования. -М., "Транспорт",- 197. - 36-38с.
220.Нестеров Е.М. О решении транспортной задачи методом разрешающих слагаемых// Экономика и систематические методы. - 1965. - T.I, вып.2. -С.53-59.
221.Перов В. JI.., Бобров Д.Д., Анисимов И..Э. Оптимизация химико-технологических систем с использованием принципа непрерывной координации// ТОХТ. - 1983. - Т. 17, N6,- С.840-843.
222.Анисимов И.Э., Перов В.Л., Бобров Д.А. Улучшение обусловленности задач оптимизации химико-технологических систем на основе принципа непрерывной координации// Тезисы докладов Всесоюзного семинара "Оптимизация сложных систем". - Винница. - 1983. - Т. 2. - С.178-179.
223.Кафаров В.В., Перов В.Л., Бобров Д.Д., Анисимов И.Э. Принцип непрерывной координации в задачах оптимизации химико-технологических систем// Доклады АН СССР. - 1984. Т.276, N1. - С.173-178.
224.Анисимов И.Э, Принцип повторных измерений в адаптивном оптимальном управлении технологическим процессом окисления диацетон - -сорбозы// Тезисы докладов Всесоюзной конференции СХТС-П, Новомосковск. - 1979. - С.208-209.
225.Ланкастер П. Теория матриц. - М. : Наука, 1982. - 282с.
226.Гантмакер Ф.Р. Теория матриц. - М. : Физматгиз, 1967. -575с.
227.Фарунцев С.Д. Многокритериальный принцип декомпозиции оптимизационных задач управления большой размерности в многоуровневых коллекторных системах// Тез. докл. на регион, конф. по оптим. уп-равл. - Омск. - 980. - С,88-89.
228.Бесков B.C., Кузенков Д.П.., Новиков Э.А., Зиниченко В. Я., Шнайдер Л.Е. Математическая модель промышленного реактора окисления аммиака на платиноидном катализаторе// Хим. пром. - 1977. - N9. -С.691-693.
229.Эпштейн Д.А. О механизме каталитического окисления аммиака// Доклады АН СССР. - 1950. - Т.74, N6. - С. 1101-1104.
230.Апельбаум Л.Е., Темкин М.И. Окисление аммиака на сетках из платины и платинородиевого сплава// ЖФХ,- 1948, N22. - С. 179-182.
231.0ele А.Р. Некоторые вопросы технологии каталитического окисления аммиака на платиновой сетке// Chem. Eng. Sei. - 1958. - V.8, N1, P.146-150.
232.Иванов В.А. Математическое моделирование промышленных систем очистки газов.. Кандидатская диссертация, М., МХТИ им. Д.И.Менделеева, 1971. -68-76С.
233.Колмогоров Д.Н., Фомин. С. В. Элементы теории функций и функционального анализа. - М.: Наука, 1972. - 496с.
234.Методы оптимизации параметров теплообменных аппаратов АЭС. -Минск: Наука и техника, 1981. - 143с.
235.Пат. 3353915 (США). Method arid Apparatus for Making Carbon Black/ B.F.Latham. Continental Carbon Co. - Filed December 4, 1964, U.S.C1 2320.4., Int.Cl C09C1/50.
236.Ибрагимли Ш.Д., Бадаев B.A., Шупюров P.P. Построение математической модели и исследование оптимальных режимов процесса получения печной газовой сажи ПГМ-33/7 Производство шин, резино-технических и асбесто-технических изделий,- М.: ЦНИИТЭнефтехим. - 1975. - N2. -С.8-19.
237.Абдуллаев Ф.М., Мехтиев М.А.„ Левин В. Л. Автоматизация производства печных активных саж. - М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1971. - 50с.
238.Галустов B.C., Зайцев А.И., Шувалов В.В.С Сазонов В.Ф., Борозняк И.Г. Исследование зависимости шероховатости сажевых частиц от параметров технологического процесса// Производство шин, резино-технических и асбесто-технических изделий. - 1975. - N2. - с.8-19
239.Комаров A.M., Цыганков М.П., Догадин O.A., Ермелин Е.В. Математическое моделирование сажевых реакторов методами факторного планирования// Автоматизация и контрольно-измерительные приборы в неф-то перерабатывающей и нефтехимической промышленности. - М.; ЦНИИТЭнефтехим. - 1974. - N4. - С.8-12.
240.Фарунцев С.Д., Давыдов H.A., Перов В,Л., Бобров Д.А. Решение задачи оптимальной загрузки производственных мощностей предприятия по выпуску технического углерода// Автоматизация и контрольно-
измерительные приборы в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. - М. : ЦНИИТЭнефтехим. - -1981. - N2. - С. 8-11.
241.Абдуллаев Ф.М., Мехтиев М.А., Левин В.Л., Габибов С.Ш. К вопросу управления производствами технического углерода// Автоматизация и контрольно-измерительные приборы в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. - М.: ЦНИМТЭнефтехим. - 1975. -N9. - С.11-15.
242.Фарунцев С.Д., Перов В.Л., Бобров Д.А. Об одном алгоритме решения линейной задачи векторной оптимизации химико-технологических процессов// Автоматизация и контрольно-измерительные приборы в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. - М.: ЦНИИТЭнефтехим. -1981. - N3. - С.8-11.
243.Фарунцев С.Д., Перов В.Л., Бобров Д.А. Алгоритм оптимального управления параллельно работающими реакторами производства технического углерода// Автоматизация и контрольно-измерительные приборы в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. -М.: ЦНИИТЭнефтех им. -1981. - N I. - С.9 -12.
244.Оказание научно-технической помощи заводам по освоению систем контроля и регулирования/ Результаты работ по внедрению алгоритма оптимального управления реакторами (отчет)/ ВНИИ техн. углерода. -Руководители темы Комаров A.M., Елочко В.Н,- 96-76; N ГР 76032281; Hhb.NB581626. - Омск, 1976. - 32с.
245.Цыганков М.П. Оптимальные уравнения для циклонных реакторов, для производства сажи//Дисс.канд.техн.наук. -М., 1972. -205с.
246.Самхан И.И. Усовершенствование математической модели образование дисперсного углерода. - В сб.: Совершенствование производства технического углерода. -М: ЦНИИТЭнефтехим, 1979, с.3-17.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.