Оценка работоспособности химико-технологических систем на примере анализа линии производства серной кислоты тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.17.08, кандидат технических наук Шовкопляс, Николай Юрьевич

  • Шовкопляс, Николай Юрьевич
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2005, Москва
  • Специальность ВАК РФ05.17.08
  • Количество страниц 142
Шовкопляс, Николай Юрьевич. Оценка работоспособности химико-технологических систем на примере анализа линии производства серной кислоты: дис. кандидат технических наук: 05.17.08 - Процессы и аппараты химической технологии. Москва. 2005. 142 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Шовкопляс, Николай Юрьевич

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ХТС.

1.1 Надежность аппаратов и ХТС.

1.1.1 Развитие надежности, как научно-технического направления.

1.1.2 Термины и определения. Значение надежности.

1.1.3 Основы математического аппарата теории надежности.

1.1.4 Системные методы обеспечения надежности систем.

1.1.5 Методы расчета надежности систем.

1.1.6 Методы обеспечения надежности систем.

1.1.7 Прогнозирование надежности на стадии проектирования.

1.2 Оптимизация реакторов и ХТС.

1.2.1 Алгоритм проведения оптимизации.

1.2.2 Оптимизация ХТС в целом на устойчивость работы.

1.3 Выводы.

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ХТС.

2.1 Термины и определения.

2.2 Введение понятия случайности.

2.3 Место метода оценки работоспособности ХТС.

2.4 Гипотезы и предпосылки метода.

2.5 Алгоритм проведения оценки работоспособности ХТС.

2.5.1 Исходные данные.

2.5.2 Установление множества заданных параметров.

2.5.3 Упрощение технологической схемы ХТС.

2.5.4 Разработка математической модели ХТС.

2.5.5 Установление множества внешних воздействий.

2.5.6 Разработка алгоритма расчета каждого заданного параметра в зависимости от всех внешних воздействий.

2.5.7 Обоснование методики и организации численного эксперимента.

2.5.8 Проверка адекватности модели и анализ полученных результатов.

2.6 Выводы.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА.

3.1 Исходные данные.

3.1.1 Общая характеристика производства.

3.1.2 Описание технологической схемы и нормы технологического режима.

3.2 Установление множества заданных параметров.

3.3 Формализация математической модели.

3.3.1 Отделение обжига сырья и очистки обжигового газа.

3.3.2 Контактное отделение.

3.3.3 Абсорбционное отделение.

3.3.4 Теплообменная аппаратура.

3.4 Установление множества внешних воздействий.

3.5 Организация и проведение численного эксперимента.

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА.

4.1 Вероятность работоспособности в зависимости от всех внешних воздействий.

4.2 Определение влияния отдельных внешних воздействий и их групп на вероятность работоспособности ХТС.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Процессы и аппараты химической технологии», 05.17.08 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оценка работоспособности химико-технологических систем на примере анализа линии производства серной кислоты»

Цель представленной работы - разработать новые элементы инструментария метода оценки работоспособности химико-технологических систем (ХТС). При этом решались следующие задачи:

1. Провести систематизацию существующих методов определения надежности ХТС и выбрать метод, позволяющий определить надежность ХТС на пред-проектной стадии разработки, т.е. последней стадии системного анализа ХТС.

2. Доказать объективность выбранной методики и ее информативность.

3. Предложить, развить и апробировать предложенные элементы инструментария выбранного метода.

Для осознания необходимости проведения исследования работоспособности ХТС достаточно даже укрупнено рассмотреть положение дел в химической промышленности в эпоху ее расцвета.

В [57] приводятся данные, что химическая отрасль ни разу за всю историю существования СССР не выполнила ни годовых, ни пятилетних планов и работала примерно на 70% от своих проектных возможностей. Основная причина такого положения дел - внезапные, внеплановые остановки производства, приводящие к длительным простоям.

Там же дается анализ обстоятельств, приводящих к остановке и простою ХТС, позволяет различить их по происхождению. Оказывается, 50-75 % причин остановки и простоя производств обусловлены социально-организационными явлениями и только 25-50 % причин связаны с научно-техническими обстоятельствами разработки и создания ХТС. Именно последние и стали предметом изучения в представленной диссертации.

В интервью министра химической промышленности СССР J1.A. Костандова журналу «Химия и жизнь» на вопрос журналиста о первоочередных проблемах отрасли министр ответил: «Я назвал бы две проблемы: аппаратурное оформление химических производств и проблему качества. Очень часто мы не можем поставить на службу народному хозяйству ценные научные работы только потому, что сталкиваемся с огромными трудностями в практическом их оформлении - в виде надежно разработанной технологии и современной аппаратуры [64]. Для химии - больше, чем для какой-нибудь другой отрасли хозяйства -жизненно необходима тесная связь или, если хотите, постоянная преемственность между учеными, с одной стороны, и технологами, машиностроителями -с другой».

В работах профессора МИХМа И.Б. Жилинского [70, 75] эта же мысль была конкретизирована: «Надежность механических свойств не может полностью характеризовать качественную сторону функционирования оборудования химических производств, ибо работоспособность оборудования в данном случае определяется и характером параметров, необходимых для совершения тех или иных процессов, т.е. параметрической надежностью».

Сразу стоит отметить, что под словом «надежность» сегодня, как правило, понимается некоторое свойство объекта с позиции машиностроителя, который изучает деградационные, деструктивные процессы в деталях, узлах, элементах аппаратов (коррозия, износ, усталостные явления, вибрация, усталостные напряжения и т.д.). Здесь создан, ставший на сегодняшний день традиционным, мощный научный аппарат расчета показателей надежности элементов. Развитие этого аппарата началось в 50-е годы с работ Б.В. Гнеденко [9, 21], далее он развивался работниками школы В.В. Кафарова [24, 25, 83] и школы И.Б. Жилинского [70, 75], сейчас над ним плодотворно работает B.C. Шубин [71, 72, 75, 76].

Необходимо отметить, что существующие методы расчета надежности систем проводятся исходя из того, что показатели надежности элементов, составляющих схему заранее известны. Но такие данные не всегда доступны, а для некоторых аппаратов попросту не существуют. Также возникает вопрос, а будут ли показатели надежности для одного и того же элемента независимыми от того, в какой участок схемы он включен?

В тоже время в литературе весьма мало публикаций по проблеме технологической надежности и работоспособности химико-технологических систем, на сегодняшний день, в основном известны исследования, начатые И.Б. Жилин-ским и его коллегами в МИХМе.

Для проведения оценки работоспособности ХТС, после систематического изучения современного состояния проблемы, был выбран вариант метода, предложенный Н.Н. Прохоренко [37], позволяющий провести оценку работоспособности ХТС еще на предпроектной стадии разработки.

Для демонстрации возможностей метода и его дальнейшего развития заведомо была выбрана хорошо изученная линия производства серной кислоты методом двойного контактирования и двойной абсорбции (ДКДА) из серного колчедана, мощностью 360000 т/год мнг (моногидрата). В литературе достаточно информации по работе аналогичных производств, что позволит нам сопоставить полученные в результате исследования данные с накопленным опытом по эксплуатации существующих производств.

Например, в работе Орлова М.А. и др. [31] проведен сравнительный анализ уровня надежности однотипных производств серной кислоты из колчедана (Череповецкого химического завода, Мелеузовского химического завода, Дорогобужского завода азотных удобрений), основываясь на статистическом материале. Выявлена группа аппаратов, технический уровень которых существенно снижает надежность производства в целом. Приведены количественные показатели надежности технологических отделений и отдельных аппаратов систем. Указаны основные пути повышения надежности сернокислотного производства в целом.

В нашем же исследовании, мы намерены провести оценку работоспособности ХТС, считая, что проводим его на предпроектной стадии, следовательно, мы заранее не обладаем никакой статистической информацией.

При выполнении работы (в частности при создании программы расчета) пришлось обращаться к сторонним специалистам. В связи с этим хочется выразить благодарность Эвенчику С.Д. (ГИПРОХИМ) за предоставление проекта линии производства серной кислоты; Мишину Н.И. за неоценимую помощь в создании программы расчета вероятности работоспособности.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Р - вероятность работоспособности химико-технологической системы (ХТС);

PL - вероятность выхода расчетного значения заданного параметра за нижний предел разрешенного диапазона;

Рн - вероятность выхода расчетного значения заданного параметра за верхний предел разрешенного диапазона;

Qf*s~ теплота выделяющаяся при обжиге 1 кг колчедана, (кДж/кг); с8(выг)- степень выгорания серы; д НFeSi - теплота горения химически чистого FeS2 (кДж/кг);

- температура в кипящем слое печи без учета охлаждения (К);

1У газ - объем обжигового газа, образующегося при сгорании 1 кг колчедана, (нм3/кг); р(газ)

С,. - удельная средняя теплоемкость обжигового, (кДж/(м3*К)); lGoe - количество огарка, образовавшегося при сгорании 1 кг колчедана, (кг/кг);

Ст{ог) - удельная средняя теплоемкость огарка, ( кДж/(кг*К));

GK0JI4- количество сухого колчедана, (кг/с);

Ст{К0ЛЧ) - удельная теплоемкость колчедана, (кДж/(кг*К)); tKOJI4- температура колчедана на входе в печь, (К);

Ve - объем сухого воздуха, поступающего на обжиг колчедана (нм3/с);

Ср(В) — удельная средняя теплоемкость воздуха, входящего в печь, кДж/(м3*К)); tB— температура воздуха на входе в печь, (К); н2о~ Расход воды в охлаждающих элементах печи КС-450, (кг/с); t'H 0- температура воды на входе в охлаждающие элементы, (К);

Ст{1[ 0) — удельная средняя теплоемкость воды на входе в охлаждающие элементы, (кДж/(кг*К));

Qkc ~ тепловая нагрузка печи КС-450, (кДж/с);

V% — общий объем обжигового газа, (нм3/с); f^-температура в кипящем слое с учетом охлаждения, (К);

Gor - количество образующегося огарка (кг/с); hi ара ~ удельная энтальпия пара, (кДж/кг);

Jkc~ среднелогарифмическая разность температур в кипящем слое печи,

К);

Ккс- коэффициент теплопередачи в кипящем слое (Вт/м2*К);

Fx- поверхность охлаждающих элементов, (м2); t"H 0-температура пара на выходе из охлаждающих элементов, (К);

А - фактический выход огарка [доли от количества сухого колчедана]; сз(факт) - фактическое содержание серы в сухом колчедане, (% масс); с$(ог)~ содержание серы в огарке, (% масс); сз(выг) ~ степень выгорания серы;

С щ - содержание диоксида серы в обжиговом газе, при выходе из печи (% об;); с110- содержание кислорода в обжиговом газе, при выходе из печи (% об;); т - коэффициент избытка воздуха по отношению к стехиометрическому;

Gs - общий расход серы, содержащейся в колчедане (кг/с);

Пъ- производительность обеих печей КС-450 (т/ч, 100% H2SO4); у - степень использования серы (доли);

GH 0 - расход влаги находящейся в колчедане (кг/с); сно - содержание влаги в колчедане (%);

GS(or) - количество серы в огарке (кг/с); а - потери серы с огарком (%);

GS{BbIf) - количество выгоревшей серы (кг/с); л

VSOi<SOi - общий объем диоксида серы и триоксида серы (нм/с); VSOi - объем диоксида серы (нм /с); Vcr - объем сухого обжигового газа (нм3/с); - объем кислорода в обжиговом газе (нм3/с); 7

VNi - объем азота в обжиговом газе (нм /с); Л

VH O - объем паров воды в воздухе (нм /с); Рнго~ Давление паров воды в воздухе;

Уг з н2° - общий объем паров воды в обжиговом газе (нм /с); кнр- коэффициент, учитывающий наличие влаги после сушильного отделения; z - содержание пыли в обжиговом газе после очистки г/м3); уп- коэффициент, учитывающий разбавление газа в печном отделении; rjs- суммарный коэффициент очистки газа от пыли;

Сда2 - содержание диоксида серы в газе при входе в контактное отделение (% об;); у - коэффициент разбавления газа;

Gj - массовый расход газа, поступающего в контактно-компрессионное отделение (кг/с);

Р°газ~ плотность обжигового газа при нормальных условиях (кг/м3, плотность газа определяется его составом); кюз- коэффициент добавления воздуха к обжиговому газу; G} - массовый расход газа, с учетом разбавления воздухом, (кг/с); cso2~ массовая доля диоксида серы в газе, при поступлении на первый слой катализатора;

•с^ - массовая доля диоксида серы после первого слоя катализатора; xi -степень контактирования на первом слое катализатора; массовая доля диоксида серы в газе, при поступлении на первый слой катализатора; с'щ- начальная концентрация диоксида серы при входе на /-й слой катализатора;

С - удельная средняя теплоемкость газовой смеси, (Дж/м3*К);

Poso~ плотность диоксида серы при нормальных условиях;

Ро.-т~ плотность газовой смеси при нормальных условиях (кг/нм3): уo0N - плотность азота при нормальных условиях; р00г - плотность кислорода при нормальных условиях; c0j - концентрация кислорода в газе (% об.);

- массовая доля триоксида серы в поступающем на 7-ю ступень абсорбции газе; lxz- достигаемая степень контактирования после первой ступени контактирования; xXS0~ степень абсорбции SO3 на первой ступени абсорбции; lcso}~ массовая доля триоксида серы в газе после первой ступени абсорбции;

1ХЯ)- степень абсорбции SO2 на первой ступени абсорбции; массовая доля диоксида серы в газе после первой ступени абсорбции;

G2- количество газа, поступающего на вторую стадию контактирования (кг/с); кш.~ коэффициент, учитывающий удаление газа на стадии абсорбции; гс'ю- массовая доля триоксида серы в поступающем на П-ю ступень абсорбции газе;

- достигаемая степень контактирования после второй ступени контактирования;

2XS0 - степень абсорбции SO3 на второй ступени абсорбции; V ции; 2 массовая доля триоксида серы в газе после второй ступени абсорб

Xso! - степень абсорбции SO2 на второй ступени абсорбции; 2dso- массовая доля диоксида серы в газе после второй ступени абсорбции массовая доля диоксида серы в отходящем газе);

Q-г04(i) - тепловая нагрузка теплообменника №304(1), (Дж/с);

М Г^зо4(1) ~~ температура газа на входе в межтрубное пространство теплообменника №304(1), (К);

Tt"04{2) ~ температура газа, выходящего из трубного пространства теплообменника №304(2), (К);

MJ/"o4(i) - температура газа, выходящего из межтрубного пространство теплообменника №304(1), (К);

304(1) "" температура газа, выходящего из трубного пространства теплообменника №304(1), (К);

Д/1п304(1)— среднелогарифмическая разность температур в теплообменнике №304(1), (К);

Кт{1) — коэффициент теплопередачи для теплообменника №304(1), (Вт/(м2-К)); 2

F304(1) - поверхность теплопередачи для теплообменника №304(1), (м );

Cw{1) - удельная средняя теплоемкость, газа входящего в межтрубное пространство теплообменника №304(1) (Дж/(кг-К));

Ст{2)- удельная средняя теплоемкость, газа выходящего из межтрубного пространства теплообменника №304(1) (Дж/(кг-К));

Ст{3)- удельная средняя теплоемкость, газа входящего в трубное пространство теплообменника №304(1) (Дж/(кг-К));

Ст(4)- удельная средняя теплоемкость, газа выходящего из трубного пространства теплообменника №304(1) (Дж/(кг-К));

ТссШ{1) — коэффициент теплоотдачи для газа, проходящего в трубном прол странстве теплообменника №304(1), (Вт/(м -К);

М Т(Х2ощ) ~ коэффициент теплоотдачи для газа, проходящего в межтрубном пространстве теплообменника №304(1), (Вт/(м2-К); тМщЩ1) — критерий Нуссельта для трубного пространства теплообменника №304(1);

ГЛзо4(1) - коэффициент теплопроводности газа, находящегося в трубном пространстве теплообменника №304(1), (Вт/(м-К)); rRe304(1)- критерий Рейнольдса для трубного пространства теплообменника №304(1);

Г Ргзо4(1) ~~ критерий Прандтля, для газа проходящего в трубном пространстве теплообменника №304(1); rw304(1) - скорость газа в трубном пространстве теплообменника №304(1), (м/с);

ТPm(\) ~ плотность газа, проходящего в трубном пространстве теплообменника №304(1) при средних рабочих условиях, (кг/м3); Г//зо4(1) -коэффициент динамической вязкости газа, проходящего через трубное пространство теплообменника №304(1), (Па-с);

Г^зо4(1) ~ объемный расход газа через трубное пространство теплообменника №304(1), (м3/с);

7 fm(\) ~ площадь поперечного сечения трубного пространства теплообу менника (м ); гСт[304(1)] — удельная средняя теплоемкость газа, находящегося в трубном пространстве теплообменника №304(1), при средних рабочих условиях, (Дж/(кг-К));

M'TNu304(l) - критерий Нуссельта для межтрубного пространства теплообменника №304(1);

М7"Ло4(1) ~~ коэффициент теплопроводности газа, находящегося в трубном пространстве теплообменника №304(1), (Вт/(м-К)); м'т Re304(1) - критерий Рейнольдса для межтрубного пространства теплообменника №304(1); м'т Рг304(1) - критерий Прандтля, для газа проходящего в межтрубном пространстве теплообменника №304(1);

-Ч04(1) ~~ скорость газа в межтрубном пространстве теплообменника №304(1), (м/с);

MTPi04(i) — плотность газа, проходящего в межтрубном пространстве теплообменника №304(1) при средних рабочих условиях, (кг/м ); МГ//зо4(1) -коэффициент динамической вязкости газа, проходящего через межтрубное пространство теплообменника №304(1), (Па-с); МТ°т(\) ~ объемный расход газа через межтрубное пространство теплообменника №304(1), (м3/с);

D304(1) - наружный диаметр теплообменника №304(1); 5304(1) - шаг между трубками теплообменника №304(1);

M rQj[304(i)] - удельная средняя теплоемкость газа, находящегося в межтрубном пространстве теплообменника №304(1), при средних рабочих условиях, (Дж/(кг-К)).

Похожие диссертационные работы по специальности «Процессы и аппараты химической технологии», 05.17.08 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Процессы и аппараты химической технологии», Шовкопляс, Николай Юрьевич

выводы

1 Проведена систематизация существующих методов определения надежности ХТС. В результате выбран метод, позволяющий определить технологическую вероятность работоспособности на предпроектной стадии создания ХТС, и развита методика количественных и качественных оценок работоспособности таких систем на основе элементов теории системного анализа ХТС.

2 Доказана объективность избранной методики и получено количественное значение вероятности работоспособности линии производства серной кислоты методом двойной абсорбции и двойного контактирования из серного колчедана, равное 0.008 (0.8%).

3 Предложены, развиты и апробированы новые элементы методики исследования работоспособности ХТС, как информационно-аналитической системы, а именно:

- определено влияние на работоспособность ХТС групп внешних воздействий (колебания энергетических и сырьевых потоков на входе ХТС, неточность изготовления оборудования и влияние на работоспособность ХТС использования типового и стандартного оборудования, недостоверность научно-технической информации); разработан способ классификации отказов по последствиям (остановка, авария, брак и т.п.) и предложена методика расчета вероятности возникновения таких отказов.

4 Установлено, что при производстве серной кислоты на стадии обжига колчедана в печи КС-450 более вероятна ситуация при которой температура в кипящем слое упадет ниже минимально допустимой (780 °С), что приводит к снижению концентрации диоксида серы в обжиговом газе и потере серы в результате сульфатизирующего обжига (вероятность данного события составляет 49 %). Установлено, что при входе газа на II и IV слой катализатора контактного аппарата более вероятна ситуация при которой температура превысит максимально допустимую (470 и 435 °С соответственно), что может привести к деструкции активных комплексов катализатора. Вероятность данного события для II слоя составляет 14%, для IV - 23 %.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Шовкопляс, Николай Юрьевич, 2005 год

1. Акопов М. Г. Основы теории надежности. Ч. I. М.: МАИ, 1971. - 125 с.

2. Акопов М. Г. Показатели надежности авиационного оборудования. М.: Изд. МАИ,1995.-68 с.

3. Акопов М. Г. Показатели надежности авиационного оборудования. М.: Изд. МАИ,1996.-88 с.

4. Александров А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара. М.: МЭИ, 1999. - 164 с.

5. Амелин А. Г. Производство серной кислоты. М.: Химия, 1967. - 472 с.

6. Амелин А. Г. Технология серной кислоты. М.: Химия, 1983.

7. Арис Р. Физико-химическая гидродинамика. М.: Физматгиз, 1959.

8. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии./ Под ред. В.Г. Айнштейна. Т. 1-2. М.: Химия, 2000. - 1760 с.

9. Методы математической теории надежности. / Под ред. Б В. Гнеденко. М.: Радио и связь, 1983.

10. Барлоу Р., Прошан Ф. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность.-М.: Наука, 1984.

11. Барлоу Р., Прошан Ф. Математическая теория надежности. М.: Советское радио, 1969.-485с.

12. Бесков B.C., Буждан Я. М., Слинько М. Г. //Химическая промышленность. 1963. № 10.

13. Biloses О. Chemical Reactor Stability and sensibility //Am. Just. Chem. Eng. 1955. -Vol.1.,№4.-P. 513.

14. Боресков Г. К. Катализ в производстве серной кислоты. М.: Госхимиздат, 1954.

15. Борисов А. И., Видякин Н. Н. Контактное отделение сернокислотного цеха. М.: Химия, 1985. - 86 с.

16. Васильев Б.Т., Отвагина М.И. Технология серной кислоты. М.: Химия, 1985. - 385 с.

17. Всесоюзная конференция по химическим реакторам: Тез. Докл. Новосибирск, 1965. -339 с.

18. Вэйлас С. Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов. М.: Химия, 1967.

19. Гельперин Н. И. Основные процессы и аппараты химической технологии. Т. 1. М.: Химия, 1981.

20. Гельперин Н. И. Основные процессы и аппараты химической технологии. Т. 2. М.:, Химия, 1981.

21. Гнеденко Б. В., Беляев Ю. К., Соловьев А. Д. Математические методы и теории надежности. М.: Наука, 1965. - 542 с.

22. Гутер Р. С., Овчинский Б. В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов экспериментов. М.: Физматгиз, 1962.

23. Иоффе И. И., Письмен Л. М. Инженерная химия гетерогенного катализа, М.: Химия, 1965.

24. Кафаров В. В. и др. К вопросу о критерии устойчивости химических реакторов. //Процессы химической технологии. М.: Наука, 1965, с. 416-417.

25. Корте Ф. Экологическая химия, /Пер. с нем. /Под ред. Н. Б. Градовой. М.: Мир, 1997. -396 с.

26. Кроу К. и др. Математическое моделирование химических производств. М.: Мир, 1973.

27. Лопатин Е. Б., Попов В. В., Тимофеев В. С., Евстигнеева Н. Б. Оптимизация реакционных процессов./ Сообщение 1. Учет экологических показателей производства// Химическая промышоенность. 1994г.

28. Мешалкин В. П. Экспертные системы в химической технологии. М.: Химия, 1995. -368 с.

29. Нагиев М. Ф. Теория рециркуляции и повышение оптимальности химических процессов. М.: Наука, 1970.

30. Орлов М.А., Раков В.А., Фурман А.И., Мурашов Е.И. Анализ надежности производства серной кислоты из колчедана// Химическая промышленность. 1982. № 6. С. 355-357.

31. Островский Г. М., Волин Ю.М. Методы оптимизации химико-технологических схем. -М.: Химия, 1971.

32. Островский Г. М., Волин Ю.М. Методы оптимизации химических реакторов. М.: Химия, 1967. 248с.

33. Островский Г. М., Садовский А. С., Волкова А. Н. // Всесоюзная конференция по химическим реакторам. Новосибирск, 1965. С. 423.

34. Переверзев Е.С. Надежность и испытания технических систем. Киев: Наук, думка, 1990. 328с.

35. Понтрягин JI. С., Болтянский В. Г., Гамкрелидзе Р. В.,Мищенко Е. Ф. Математическая теория оптимальных процессов, Физматгиз, 1962.

36. Прохоренко Н. Н., Лекае А. В. Метод анализа работоспособности химико-технологических линий//ТОХТ. 1989. XXXIII. № 1.С. 135-139.

37. Райншке К. Модели надежности и чувствительности систем / Под ред. Б. А. Козлова. -М.: Мир, 1979.

38. Райншке К., Ушаков И. А. Оценка надежности систем с использованием графов. М.: Радио и связь, 1988. - 208с.

39. Роберте С. Динамическое программирование в процессах химической технологии и методы управления. М.: Мир, 1965.

40. Рудзин Я. А., Плуталов В. Н. Основы метрологии, точность и надежность в приборостроении. М.: Машиностроение, 1991. 304 с.

41. Слинько М. Г. //Моделирование и оптимизация каталитических реакторов. М.: Наука, 1965. С. 3-7.

42. Слинько М.Г. Моделирование и оптимизация каталитических процессов. М.: Наука, 1965.

43. Слинько М. Г., Буждан Я. М. , Бесков B.C., Емельянов И. Д. // Кинетика и катализ. -1962.№ i.e. 145.

44. Слинько М. Г., Островский Г. М., М.//Химическая промышленность. 1962. №3. С. I-4.

45. Слинько М. Г., Тюряев И. Я., Кузнецов Ю. И., М. .//Химическая промышленность. -1962. №4. С. 5-8.

46. Технико-экономические основы выбора параметров конденсационных электрических станций/ Под. ред. Стермана Л.С. М.: Высшая школа, 1970. - 279 с.

47. Ушаков И. А. Задачи оптимального резервирования и универсальная производящая функция // Техн. Кибернетика/ Изв. АН СССР. М.: 1986. № 6.

48. Ушаков И. А. Задачи расчета надежности. М.: Знание, 1981. - 95 с.

49. Ушаков И. А., Гадасин В. А. Анализ надежности структурно-сложных систем. М.: Знание, 1979.

50. Ушаков И. А., Литвак Е. И. Обобщенные показатели при исследовании сложных систем. М.: Знание, 1985.

51. С. van Heerden, Autothermic Processes // Properties and Reactor Design, Industrial and engineering chemisnry. 1953. — Vol. 45. No. 6.

52. Фелбдбаум А. А. Основы теории оптимальных автоматических систем. М.: Физмат-гиз, 1963.

53. Шор Я. Б. Статистические методы анализа и контроля качества и надежности. М.: Советское радио, 1962. - 562 с.

54. Щукин А. Н. Теория вероятностей и ее применение в инженерно-технических расчетах. М.: Сов. радио, 1974. - 126 с.

55. Эффективность и надежность сложных систем. М.: Машиностроение, 1977. - 216 с.

56. Остроумова Е.Г. Улучшение использования мощностей один из основных факторов повышения эффективности химического производства// Химическая промышленность. - 1975. №10. С.71-74.

57. Цеханский Ю.В. Совершенствование системы взаимодействия предприятий, научно-исследовательских и проектных организаций и треста «Оргхим» при освоении химических производств// Химическая промышленность. 1975. №11. С.6-9.

58. Харламов В.В., Несвижский Ф.А. Повышение надежности оборудования химических производств на этапе проектирования// Химическая промышленность. 1978. №12. С. 50-51.

59. Попов Б.Г. Оценка риска химической опасности// Химическая промышленность. -2001. №7. С.41-42.

60. Аветисов А.К., Ю.М. Волин, А.Г. Зыскин, Г.М. Островский, Ф.С. Шуб, Л.М. Родин, Ф.В. Калинченко Компьютерная методика анализа технологических параметров агрегата синтеза метанола// Химическая промышленность. 2001. №11. С.16-22.

61. Надежность и эффективность в технике /справочник в 10 т. — М.: Машиностроение, 1989. Т.6.-375 с.

62. Садыхов Д.С. Остаточный ресурс технических объектов и методы его оценки. М.: Знание, 1986. С. 51-100.

63. Костандов Л.А.// Химия и жизнь. 1967. № 10. С. 3-6.

64. Надежность в технике. Система сбора и обработки информации. Методы оценки показателей надежности в случае многократного усечения выборок/ Методические рекомендации. М.: Госстандарт, 1980. - 102 с.

65. Лейфер Л.А. Методы прогнозирования остаточного ресурса машин и их программное обеспечение. М.: Знание, 1988. С.64-116.

66. Антикайн П.А., Зыков А.К. Эксплуатационная надежность объектов котлонадзора/ Справочное издание. М.: Металлургия, 1985.

67. Методика прогнозирования остаточного ресурса безопасной эксплуатации сосудов и аппаратов по измерению параметров технического состояния// Разработчики ЦЕНТРХИММАШ, ВНИПИНЕФТЬ, 1993. 80 с.

68. Методика оценки ресурса работоспособности технологического оборудования нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств// ВНИКТИ нефтехи-моборудование. Волгоград, 1991. — 44 с.

69. Жилинский И.Б. Основы надежности и долговечности. М.: МИХМ, 1974. - 160 с.

70. Шубин B.C. Надежность оборудования химических производств: Учебное пособие. -М.: МИХМ, 1989.- 100 с.

71. Шубин B.C. Прикладная надежность химического оборудования: Учебное пособие. -Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2002. 296 с.

72. Александровская Л. Н., Афанасьев А. П., Лисов А. А. Совресенные методы обеспечения безотказности сложных технических систем: Учебник. М.: Логос, 2001. - 208.

73. Бусленко Н. П., Шрейдер Ю. А. Метод статистических испытаний (Монте-Карло) и его реализация на цифровых вычислительных машинах. -М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. 230.

74. Жилинский И.Б., Жихарев А.С., Павлов Ф.В., Терновский И.Г., Шубин B.C. Примеры решения задач по расчету надежности оборудования химических производств. Ч. 1. -М.: МИХМ, 197.-80 с.

75. Данилина JI.C., Шубин B.C. Форсирование испытания на надежность оборудования химических производств: Текст лекций. М.: МИХМ, 1989. - 48 с.

76. Шор Я.Б., Кузьмин Ф.И. Таблица для анализа и контроля надежности. М.: Советское радио, 1968.-284 с.

77. Проников А.С. Надежность машин. М.: Машиностроение, 1978. - 590 с.

78. Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных производственных систем. М.: Энергоатомиздат, 1986. - 480 с.

79. Рахмилевич 3.3. Испытания и эксплуатация энерготехнологического оборудования. -М.: Химия, 1981.-384 с.

80. Пешее А.Я. Основы теории ускоренных испытаний на надежность. Минск: Наука и техника, 1972.

81. Карташов Г.Д. Методы форсирования испытаний. М.: Знание, 1977. - 52 с.

82. Ахназарова C.JI., Кафаров В.В. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии. — М.: Высшая школа, 1985. 326 с.

83. Северцев Н.А., Шопкин В.Г., Ярыгин Г.А. Статистическая теория подобия: надежность технических систем. М.: Наука, 1986. - 205 с.

84. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.

85. ГОСТ 17510. Надежность изделий машиностроения. Система сбора и обработки информации. Планирование наблюдений.

86. Стандарт СТ СЭВ 878. Надежность в технике. Порядок выбора номенклатуры нормируемых показателей.

87. РД РТМ 26-01-153-83. Надежность изделий химического машиностроения. Оценка надежности эффективности при проектировании. М.: НИИХИММАШ, 1983.

88. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. М.: Изд-во стандартов, 1989. - 62 с.

89. ГОСТ 27.302-86. Надежность в технике. Методы определения допустимого отклонения параметра технического состояния и прогнозирование остаточного ресурса составных частей агрегатов машин. М.: Изд-во стандартов, 1986. - 20 с.

90. Капур К., Ламберсон J1. Надежность и проектирование систем. М.: Мир, 1980.

91. Перри Дж. Справочник инженера-химика. Т.1. /Пер с англ. 4-го изд. Под общей ред. Н.М. Жаворонкова и П.Г. Романкова. JL: Химия, 1969. - 639 с.

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.