Синтез аппаратурного оформления многоассортиментных химико-технологических систем тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.17.08, кандидат технических наук Борисенко, Андрей Борисович

  • Борисенко, Андрей Борисович
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2000, Тамбов
  • Специальность ВАК РФ05.17.08
  • Количество страниц 168
Борисенко, Андрей Борисович. Синтез аппаратурного оформления многоассортиментных химико-технологических систем: дис. кандидат технических наук: 05.17.08 - Процессы и аппараты химической технологии. Тамбов. 2000. 168 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Борисенко, Андрей Борисович

ВВЕДЕНИЕ.

1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИНТЕЗА

МНОГОАССОРТИМЕНТНЫХ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

СИСТЕМ.

1.1 Технологические и организационные особенности функционирования многоассортиментных химико-технологических систем.

1.2 Методы анализа рыночной ситуации и прогнозирования ассортимента выпускаемой продукции.

1.3 Существующие подходы к определению аппаратурного оформления многоассортиментных химико-технологических систем.

Выводы по главе 1.

2 СИНТЕЗ АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ МХТС С УЧЕТОМ

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА ВЫПУСКАЕМОЙ

ПРОДУКЦИИ И ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ЕЕ

ПРОИЗВОДСТВА.

2.1 Этапы синтеза аппаратурного оформления МХТС.

2.2 Определение ассортимента продукции. Прогнозирование объемов ее выпуска.

2.3 Задача выбора технологических регламентов производства ассортимента продукции.

2.4 Задача выбора аппаратурного оформления МХТС. Модель функционирования системы.

2.5 Критерий оптимальности.

2.6 Особенности поставленной задачи. Общая схема решения.

2.7 Некоторые частные случаи задачи определения аппаратурного оформления МХТС.

Выводы по главе 2.

3 МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВЫБОРА

АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ МХТС И РЕЖИМОВ ЕЕ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.

3.1 Определение длительностей операций обработки партий продуктов. Расчет межциклового периода МХТС с учетом возможности изменения размеров партий выпускаемых продуктов на стадиях.

3.2 Определение размеров партий продуктов и основных размеров оборудования.

3.3 Программная реализация библиотеки алгоритмов на языке С++.

Выводы по главе 3.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНЫХ РАСЧЕТОВ АППАРАТУРНОГО

ОФОРМЛЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ МХТС.

4.1 Примеры решения задачи прогнозирования объемов выпуска продуктов.

4.2 Результаты определения аппаратурного оформления реальных

МХТС.

Выводы по главе 4.

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

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Синтез аппаратурного оформления многоассортиментных химико-технологических систем»

Определение аппаратурного оформления химико-технологических систем (ХТС) - одна из основных задач, возникающих при проектировании многоассортиментных малотоннажных химических производств (ММХП). Примерами ММХП могут служить производства химических красителей и полупродуктов, кинофотоматериалов, фармацевтических препаратов и т.п. Продукты ММХП выпускаются отдельными партиями, стадии их синтеза обычно реализуются в периодическом режиме и оснащаются стандартным оборудованием (реакторами или емкостями с перемешивающими устройствами и без них, фильтрами и сушилками непрерывного и периодического действия и т.п.). Ассортимент продукции ММХП подвержен постоянным изменениям.

В существующей экономической ситуации плановые задания отсутствуют. Предприятия самостоятельно прогнозируют спрос на продукцию, а также выбирают технологические регламенты ее производства. Как ассортимент продукции, так и технологические регламенты оказывают существенное влияние на аппаратурное оформление.

Выпуск новой продукции в настоящее время чаще всего реализуется на оборудовании действующих производств. В отличие от проектирования нового производства, в этих случаях множество доступного оборудования ограничено. При этом возможность изменения размеров партий выпускаемых продуктов от стадии к стадии многоассортиментных химико-технологических систем (МХТС) увеличивает шансы на то, что удастся осуществить выпуск продукции без приобретения нового оборудования.

Таким образом, в настоящее время актуальна задача синтеза аппаратурного оформления МХТС, на стадиях которой допускается изменение размеров партий выпускаемых продуктов, с учетом прогнозирования ассортимента продуктов и объемов их выпуска, а также выбора технологических регламентов их производства.

Целью работы является разработка методики синтеза аппаратурного оформления многоассортиментной химико-технологической системы, т.е. определение количества аппаратурных стадий, числа аппаратов на стадиях, рабочих объемов или площадей рабочей поверхности основных аппаратов. Методика должна учитывать возможность изменения размеров партий выпускаемых продуктов от стадии к стадии системы, необходимость прогнозирования ассортимента продуктов и выбора технологических регламентов их производства.

Для этого необходимо: осуществить постановку общей задачи синтеза МХТС с учетом прогнозирования выпуска продукции и выбора технологического регламента; обосновать общую схему ее решения; построить модель прогнозирования ассортимента продукции; разработать математическую модель функционирования МХТС, учитывающую возможность изменения размеров партий выпускаемых продуктов на стадиях; разработать методы определения минимальной длительности цикла работы системы, определения размеров партий выпускаемых продуктов и выбора основных размеров оборудования ее стадий; разработать комплекс программ, реализующих предложенную методику синтеза аппаратурного оформления МХТС.

Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, выводов, списка используемых источников и приложений.

Во введении сформулирована цель работы, показана ее актуальность и научная новизна, изложены основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе приводятся основные особенности функционирования МХТС, анализируется современное состояние вопроса синтеза аппаратурного оформления ММХП. Анализ литературных источников и экспертной информации показал, что принципиально новых подходов к проблеме проектарования аппаратурного оформления ММХП в последние годы не предложено.

В настоящее время актуальной является задача организации выпуска продуктов на уже существующем оборудовании предприятия (т.н. задача перепрофилирования). Расчет аппаратурного оформления при решении задачи перепрофилирования осуществляется с использованием тех же соотношений, что и при проектировании новой МХТС, но на ограниченном множестве доступного оборудования, что усложняет решение задачи. При этом возможность изменения размеров партий продуктов на стадиях МХТС существенно увеличивает шансы на то, что удастся обойтись существующим оборудованием без приобретения нового. Проблема синтеза МХТС с учетом возможности изменения размеров партий выпускаемых продуктов на стадиях подробно не рассматривалась ни в отечественных, ни в зарубежных работах. Кроме этого, не ставилась задача синтеза аппаратурного оформления в совокупности с прогнозированием ассортимента выпускаемой продукции и выбором технологических регламентов ее производства. Как правило, эти проблемы рассматривались каждая в отдельности.

В конце главы приводится постановка задачи исследования.

Во второй главе приводится постановка задачи синтеза аппаратурного оформления МХТС в целом. Обосновывается выбор критерия оптимизации, декомпозиция задачи. Осуществляется анализ данной проблемы и предлагается общий алгоритм ее решения.

Для решения поставленной задачи разработана математическая модель функционирования МХТС, на стадиях которой возможно изменение размеров партий выпускаемых продуктов. Уравнения модели описывают взаимодействие аппаратов различных стадий как непрерывного, так и периодического действия, режимы работы параллельно включенных аппаратов, ограничения на основные размеры аппаратов, ограничения для предотвращения "столкновений" между различными циклами работы аппаратов стадий

МХТС. По уравнениям модели можно определить: число партий, выпускаемых за один цикл работы МХТС; длительности всех операций обработки партий продуктов; межцикловый период и длительность одного цикла работы МХТС, с учетом их возможной зависимости от размера партии продукта; коэффициенты изменения размеров партий продуктов на стадиях МХТС. Любой допустимый вариант аппаратурного оформления МХТС должен удовлетворять всем уравнениям и ограничением модели функционирования.

В третьей главе приводятся описания методов и алгоритмов, используемых при решении задачи синтеза аппаратурного оформления МХТС.

К ним относятся алгоритм определения минимальной длительности цикла работы МХТС, обеспечивающий наиболее эффективное функционирование оборудования МХТС, а также алгоритм определения режимных характеристик МХТС и выбора основных размеров аппаратов.

В последнем разделе главы приводится описание программной реализации алгоритмов на языке программирования С++.

В четвертой главе приводятся результаты практического применения разработанного программно-математического комплекса для решения задач проектирования и перепрофилирования многоассортиментных производств красителей и полупродуктов.

В приложении вынесены заголовочные файлы (header files), описывающие поля и методы классов, разработанной модели функционирования; акты внедрения.

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе были использованы методы математического моделирования, системного анализа, численные методы решения задач нелинейного и дискретного программирования.

Достоверность математической модели подтверждается численными экспериментами.

Научная новизна. В общем виде поставлена задача синтеза аппаратурного оформления МХТС, на стадиях которой допускается изменение размеров партий выпускаемых продуктов с учетом прогнозирования выпуска продукции и выбора технологических регламентов ее производства.

Предложена методика решения поставленной задачи, позволяющая определить ассортимент продукции, объем выпуска каждого продукта, технологические регламенты производства продуктов, а также аппаратурное оформление стадий системы.

Разработана математическая модель функционирования МХТС, оснащенной оборудованием периодического и непрерывного действия (реакторами, емкостями с перемешивающими устройствами и без них, фильтрами, сушилками), с учетом возможности изменения размеров партий выпускаемых продуктов от стадии к стадии.

Разработан метод определения минимальной длительности цикла работы системы, обеспечивающий наиболее эффективное использование оборудования за счет уменьшения длительностей заполненных простоев.

Разработан метод определения размеров партий выпускаемых продуктов и выбора основных размеров оборудования.

Практическая ценность и реализация результатов исследования. Разработан комплекс программ, реализующий предложенную методику. С его помощью выполнены расчеты аппаратурного оформления как проектируемых МХТС (АО "Химпром" г. Чебоксары, Сивашский анилинокрасочный завод), так и перепрофилируемых МХТС (ОАО "Пигмент" г. Тамбов), на стадиях которых допускается изменение размеров партий выпускаемых продуктов. Эксплуатация комплекса программ в условиях реального производства (в технолого-монтажном отделе АО "Экопроект", проектно-конструкторском отделе и производстве дисперсных красителей ОАО "Пигмент", г. Тамбов) показала, что его применение позволяет сократить продолжительность проектных расчетов аппаратурного оформления МХТС в 2-4 раза. Программа

16 расчета аппаратурного оформления МХТС используется в учебном процессе при подготовке специалистов по направлению 655400 - "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии".

Апробация работы. Материалы работы доложены на XI Международной научной конференции "Математические методы в химии и технологиях" (ММХТ-Х1)-Владимир, 1998; на II Тамбовской межвузовской научной конференции "Актуальные проблемы информатики и информационных технологий", Тамбов, 1998; на II международной конференции по мягким вычислениям и измерениям 8СМ-99-С.Петербург, 1999; на III Международной научной конференции "Методы и средства управления технологическими процессами", Саранск, 1999; на IV научной конференции ТГТУ, Тамбов, 1999; на международной научной конференции " Математические методы в технике и технологиях -ММТТ-2000 ", Санкт-Петербург, 2000.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ.

Работа выполнена в соответствии с единым заказ-нарядом Министерства образования РФ, ТГТУ.

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

Заключение диссертации по теме «Процессы и аппараты химической технологии», Борисенко, Андрей Борисович

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

Поставлена задача синтеза МХТС, на стадиях которой допускается изменение размеров партий продуктов с учетом прогнозирования спроса на продукты ассортимента и возможности выбора технологических регламентов.

Построены модели прогнозирования объемов выпуска продуктов ассортимента на основе уравнений регрессии, а также нейронных сетей, которые дают возможность оценивать изменение спроса на продукты ассортимента.

Впервые разработана математическая модель функционирования МХТС, на стадиях которой возможно изменение размеров партий продуктов. По уравнениям модели можно определить: число партий, выпускаемых за один цикл работы МХТС; длительности всех операций обработки партий продуктов; межцикловый период и длительность работы одного цикла работы МХТС, с учетом их возможной зависимости от размера партии продукта; коэффициенты изменения размеров партий продуктов на стадиях МХТС.

Разработан метод решения задачи определения минимальной длительности цикла работы МХТС, обеспечивающий наиболее эффективное использование оборудования.

Предложены методы и алгоритмы определения размеров партий выпускаемых продуктов и размеров основного оборудования стадий МХТС, позволяющие сократить время проектных расчетов в 2-4 раза.

На основе предлагаемого математического обеспечения создан пакет прикладных программ на языке программирования С++, позволяющий проводить проектные расчеты аппаратурного оформления как проектируемых, так и перепрофилируемых МХТС.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Борисенко, Андрей Борисович, 2000 год

1. Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии: Учеб. пособие для хим.-технол. спец. вузов. -М.: Высш. шк., 1985. 327 с.

2. Батунер Л.М. Процессы и аппараты органического синтеза и биохимической технологии (Методы расчета). -М.-Л.: Химия, 1966, 520 с.

3. Беляевский И.К.,Кулагина Г.Д,Коротков А.В. и др. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / Под ред. И.К. Беляевского. М.: Финансы и статистика, 1995. - 432 с

4. Беркман Б.Е. Основы технологического проектирования производств органического синтеза. -М.: Химия, 1970, 368 с.

5. Бодров В.И., Дворецкий С.И. Стратегия синтеза гибких автоматизированных химико-технологических систем // Теоретические основы химической технологии. -1991.-Т.25.-№5.-С. 716-730.

6. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып.1. М.: Мир, 1974. - 406 с.

7. Болч Б., Хуань К.Дж. Многомерные статистические методы для экономики/Пер. с англ. М.: Статистика, 1979. - 317с.

8. Борисенко А.Б., Фролова Т.А., Карпушкин C.B. О некоторых подходах к моделированию спроса на продукты фиксированного ассортимента // Труды ТГТУ: Сб. научных статей молодых ученых и студентов / Тамб. гос. техн. ун-т, Тамбов, 1999. Вып. 4.- С. 160-166.

9. Бояринов А.И. Кафаров В.В. Методы оптимизации в химической технологии. М., 1975. - 576 с.

10. Бриллинджер Д. Временные ряды. М.: Мир, 1980. - 536 с.

11. Брыскин В.В. Математические модели маркетинга. / Отв. ред. В.Л. Береснев; Сиб. фонд исслед. операций. Новосибирск: Наука. Сиб. изд. фирма, 1992. - 156 с.

12. Галушкин А.И. Современные направления развития нейрокомпьютерных технологий в России // Открытые системы, №4/97, С. 25-28.

13. Голубков Е.П., Голубкова E.H., Секерин В.Д. Маркетинг: Выбор лучшего решения. М.: 1993. - 224 с.

14. Гуревич Д.А. Проектные исследования химических производств. М.: Химия, 1976.-208 с.

15. Гурковская Е.В., Макаров В.В. Автоматизированный синтез гибких химико-технологических систем. М., 1985.-22 с.

16. Гурковская Е.В., Макаров В.В. Автоматизированный синтез совмещенных химико-технологических систем многономенклатурных производств. М., 1985. -26 с.

17. Давние В.В. Адаптивное прогнозирование: модели и методы. Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 1997. - 195 с.

18. Дворецкий С.И. Синтез гибких автоматизированных ХТС для производств малотоннажной химии // Моделир. и оптим. упр. хим. пр-вами, Моск. ин-т хим. машиностр. М., 1991. - С. 5-12.

19. Зайцев И.Д. Теория и методы автоматизированного проектирования химических производств. Структурные основы. -Киев: Наук, думка, 1981.-308 с.

20. Замков О. Математические методы в экономике. -М., 1997.- 368 с.

21. Иванов Ю.С. Экономическая статистика. ИНФРА, 1998. 480 с.

22. Кантарджян С.Л. Экономические проблемы оптимизации химико-технологических процессов. -М.: Химия, 1980. 152 с.

23. Карпушкин С.В. Автоматизированный расчет оборудования совмещенных химико-технологических схем производств полупродуктов и красителей: Автореферат дис. .канд. техн. наук. Тамбов, 1986. -16 с.

24. Касаткин А.Г.Основные процессы и аппараты химической промышленности. Изд. 9-е. М.: Химия, 1973- 750с.

25. Кафаров В.В. Ветохин В.Н. Основы автоматизированного проектирования химических производств. -М.: Наука, 1987. 623 с.

26. Кафаров В.В. Гибкие автоматизированные производственные системы (ГАЛС) химической промышленности //Журн. хим. о-ва им. Д.И. Менделеева. 1987. Т.32. №3. С. 252.

27. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. М.: Химия, 1985.-448 с.

28. Кафаров В.В. Мешалкин В.П. Анализ и синтез химико-технологических систем. -М: Химия, 1991. -431 с.

29. Кафаров В.В. Принципы создания безотходных химических производств. -М., 1982. -288 с.

30. Кафаров В.В., Дорохов И.Н., Марков Е.П. Системный анализ процессов химической технологии. Применение метода нечетких множеств. -М.: Наука, 1986.-359 с.

31. Кафаров В.В., Макаров В.В. Гибкие автоматизированные производственные системы в химической промышленности. М., 1990.-319 с.

32. Кафаров В.В., Макаров В.В., Егоров А.Ф. Гибкие автоматизированные производственные системы химической и смежных отраслей промышленности. М.:1988. - Т.16. -С.92-181.

33. Кафаров В.В., Макаров В.В., Нгуен Суан Нгуен. Моделирование и оптимизация периодических процессов и систем химической технологии // Итоги науки и техники: Процессы и аппараты химической технологии. М.: 1984. - Т. 12. -С. 3-97.

34. Кафаров В.В., Мешалкин В.П., Перов В.Л. Математические основы автоматизированного проектирования химических производств. -М.,-1979.- 318 с.

35. Кафаров В.В., Перов В.Л., Спицын В.И., Кузьмин М.А. Современные тенденции проектирования гибких автоматизированных химических производств // Химическая промышленность за рубежом. 1990. -№1.-С. 42-61.

36. Кендэлл М. Временные ряды. М.: Финансы и статистика, 1981. -199 с.

37. Кендэлл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды /Пер. с англ. Э.Л. Пресмана, В.И. Ротаря; Под ред. А.Н. Колмогорова, Ю.В. Прохорова. М.: Наука, 1976. - 736 с.

38. Кильдишев Г.С., Френкель A.A. Анализ временных рядов и прогнозирование. М.: Статистика, 1973.

39. Ким Дж.-О., Мьюллер Ч.У., Клекка У.Р. и др. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1989 -215 с.

40. Конвей Р.В., Максвелл Б.Л., Миллер Л.В. Теория расписаний. М., 1975.-359 с.

41. Лапидус A.C. Экономическая автоматизация химических производств. М.: Химия, 1986.-208 с.

42. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей. М.: Финансы и статистика, 1986.

43. Макаренко М.В., Уланов B.JI. Анализ состояния рынка продукции химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности //Хим. промышленность. 1993, №6. -С.275-277.

44. Макаров В.В., Алгоритм структурно-логического анализа многопродуктовых химико-технологических систем // Теоретические основы химической технологии. 1994. -Т.28, №5. - С.453-464.

45. Макаров В.В., Тарасова Е.С. Модель и алгоритм синтеза гибкой ХТС многоассортиментного производства // Тр. ин-та, Моск. хим.- техн. ин-т им. Д.И. Менделеева. 1988. Вып. 152. С.81-85.

46. Макаров В.В., Тарасова Е.С. Управление взаимодействием аппаратурных стадий гибких автоматизированных химико-технологических систем. -М.: 1986.-19 с.

47. Малыгин E.H., Дмитриевский Б.С., Карпушкин C.B. Задача выбора технологического оборудования // Математическое обеспечение ЭВМ: Сборник/М., 1981. С. 13-17. -Деп. В ЦНИИТЭИ приборостроения 10.03.81, № 1421-XXXYB

48. Малыгин E.H., Карпушкин C.B. Автоматизированное проектирование оборудования совмещенных химико-технологических схем // Оптимальное проектирование в задачах химического машиностроения: Межвузовский сборник. -М., 1983. -С. 58-62.

49. Малыгин E.H., Карпушкин C.B. Проектирование многоассортиментных химических производств: определение длительностей циклов обработки партий продуктов //Вестник ТГТУ, 1999, -Т. 5, №2. С. 201-212.

50. Малыгин E.H., Карпушкин C.B., Автоматизированный расчет оборудования гибких технологических производств // Химическая промышленность. -1985. -№2,-С.118-122.

51. Малыгин E.H., Мищенко C.B., Проектирование гибких производственных систем в химической промышленности // Журн. Всесоюзн. хим. о-ва им. Д.И.Менделеева. 1987. Т.32, №3. С. 293-300.

52. Малыгин E.H., Фролова Т.А., Краснянский М.Н. Календарное планирование работы многоассортиментных производств // Теоретические основы химической технологии. -1998. -Т.32, №5. С. 519-529.

53. Малышев P.M., Чистовалов С.М., Бомштейн В.Е. Концепция создания гибких технологических систем химического профиля на базе многофункциональных аппаратов и ее практическая реализация. // Химическая промышленность. -1992. №9. - С. 552-554.

54. Мандель И.Д. Кластерный анализ. М.: Финансы и статистика. 1988. - 176 с.

55. Отнесс Р., Эноксон JI. Прикладной анализ временных рядов. М.: Мир, 1982.

56. Перов B.JL, Бельков В.П., Савицкая Т.В. Теоретические и практические аспекты гибкости многоассортиментных производств. Изв. вузов. Химия и хим. технология. -1991. -Т. 34., №12. -С. 98-110.

57. Перов B.JL, Вердиян Т.М., Кричмар Г.Я. Гибкие автоматизированные производственные системы в химической промышленности // Анал. обз. нов. матер, и технол. / ВНТИЦентр. -1991.-№39. С. 1-73.

58. Перов В.Д., Егоров А.Ф. Стратегия гибкого управления многоассортиментными химическими производствами в условиях неопределенности // Теоретические основы химической технологии. -1994, -т.28, №5,-С.519-529

59. Полак Э. Численные методы оптимизации. Единый подход. М.: Мир, 1974, -376 с.

60. Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию. М.: Наука, 1983, - 384 с.

61. Прауде В.Р. Маркетинг: Актуальные вопросы теории и практики. Рига, 1991.-348 с.

62. Самуэльсон П. Экономика: пер. с англ. -Т. 1-2. -М.: НПО "Алгон", "Машиностроение", МГП "Пегас", ВНИИСИ, 1997. 4132. с.

63. Статюха Г.А. Основы автоматизированного проектирования химических производств. -Киев: Выща шк., 1987. 623 с.

64. Страуструп Б. Язык программирования Си-Н-: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1991.-352 с.

65. Табурчак П.П., Безукладова Е.Ю., Овчинникова Л.А. Основы производственного маркетинга химической продукции: Учеб. пособие. -СПб: Химия, 1995. 96 с.

66. Трусов А.Д., Андреев В.К., Наумов Ю.Н. и др. Планирование и учет издержек производства в химической промышленности. -М.: Химия, 1977, 262 с.

67. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика.- М.: Мир, 1992.

68. Хан Г., Шапиро С. Статистические модели в инженерных задачах.- М.: Статистика, 1980. 444 с.

69. Хартман Г. Современный факторный анализ. М.: Статистика, 1972. - 789 с.

70. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: М., 2000. - 308 с.

71. Birewar D.B., Grossmann I.E. Incorporating Sheduling in the Optimal Design of Multiproduct Plants // Comput. Chem. Eng. 1989. - Vol. 13, - P. 141-161.

72. Chandhuri P.D., Diwekar U.M. Process Synthesis under Uncertainnty: A Penalty Function Approach // AIChE Journal 1996. - 42, No.3. - C. 742-752.

73. Cooper Robert G., Kleinschmidt Elko J. New-product Success in the Chemical Industry // Ind. Market. Manag. 1993. -Vol. 22, No. 2. - C. 85-99.

74. Espuna A., Lazaro M., Martiner J. An Efficient and Simplified Solution to the Predesign Problem of Multiproduct Plants // Comput. Chem. Eng. 1989. -Vol.13, No. 1/2.- P. 163-174.

75. Espuna A., Puigjaner L. On the Solution of the Retrofitting Problem for Multiproduct Batch/Semicontinuous Chemical Plants // Comput. Chem. Eng.1989. Vol.13, No.4/5. - P. 483-490.

76. Faqir N.M., Karimi I.A. Design of Multiproduct Batch Plants with Multiple Production Routes // In Proceedings FOCAPD'89, Amsterdam.1990. P. 451-468.

77. Faqir N.M., Karimi I.A. Optimal Design of Batch Plants with Single Production Routes //Ind. Eng. Chem. Res. 1989. -Vol. 28, No.8. - P. 1191-1202.

78. Flats W. Equipment Sizing for Multiproduct Plants // Chem. Eng. 1980, - Vol. 87. No. 4. -P.71-80.

79. Fletcher R., Hall J.A., Johns W.R. Flexible Retrofit Design of Multiproduct Batch Plants // Comput. Chem. Eng. -1991. -Vol.15, No. 12. P. 843-852.

80. Grossmann I.E., Sargent R.W.H. Optimal design of Multipurpose Chemical Plants // Ind. Eng. Chem., Process Des. Dev. 1979. -Vol. 18, No.2. - P. 343-348.

81. Gruhn G. Untersuchungen der Flexibilität Verfarenstechnischer Systeme // Chem. Techn. (DDR). 1988. -Vol.12, Nol2. - P. 505-512.

82. Jain Anil K., Mao Jianchang, Mohiuddin K.M. Artificial Neural Networks: A Tutorial // Computer, Vol.29, No.3, March/1996, P. 31 -44.

83. Janicke Winfried. Computer gestutzte Apparatebelegung für Mehrzweckanlagen // Chem. -Ing. -Techn. -1992. -64, No.4 C.368-370.

84. Kiraly L.M., Friedler F., Sloboszlai L. Optimal Design of Multi-purpose Batch Chemical Plants // Comput. and Chem. Eng. 1989. - Vol.13, No. 4-5/- C. 527-534.

85. Knopf F.C., Okos M.R., Reklaitis G.V. Optimal Design of Batch/Semicontinuous Processes // Ind. Eng. Chem., Process Des. Dev. -1982. -Vol. 21, No.l. P. 79-86.

86. Kosic G.R., Grossmann I.E. Global Optimization of Nonconvex MINLP Problems in Process Synthesis // Ind. Eng. Chem. Res. 1988. - Vol.27, -P. 1407-1421.

87. Kuriyan K., Reklaitis G.V. Determination of Completion Times for Serial Multiproduct Processes -1. A Two Unit Finite Intermediate Storage System // Comput. Chem. Eng. 1987. -Vol.11, No.4. - P. 337-344.

88. Loonkar Y.R., Robinson J.D. Minimisation of Capital Invetsment for Batch Processes // Ind. Eng. Chem., Process Des. Dev. 1970. - v.9, No. 4. -P. 625-629.

89. Modi A.K., Karimi I.A. Design of Multiproduct Bath Processes with Finite Intermediate Storage // Comput. Chem. Eng. 1989. - Vol.13, No. 1/2. - P. 127-139.

90. Papageorgaki S., Reklaitis G.V. Optimal Design of Multipurpose Batch Plants. 1. Problem Formulation // Ind. Eng. Chem. Res. 1990. -Vol. 29, No.10. - P. 2054-2062.

91. Papageorgiou Lazaros G., Pantelides Constantinos C. Optimal Campaign Planning/Scheduling of Multipurpose Batch/Semicontinuous Plants. 1. Mathematical Formulation //Ind. and. Eng. Chem. res. 1996. -Vol.35, No.2. -C. 488-509.

92. Papageorgiou Lazaros G., Pantelides Constantinos C. Optimal Campaign Planning/Scheduling of Multipurpose Batch/Semicontinuous Plants. 2. A Mathematical Decomposition Approach // Ind. and. Eng. Chem. res. 1996. -Vol.35, N0.2.-C. 510-529.

93. Rajagopalan D,, Karimi I.A. Completion Times in Serial Mixed-storage Multiproduct Process with Transfer and Set-upTimes // Comput. Chem. Eng. -1989. -Vol.13, No. 1/2.-P. 175-186.

94. Rippin D.W.T., Batch Process Systems Engineering: a Retrospective and Prospective Review// Comput. Chem. Eng. 1993. -Vol.17, - S1-S13.

95. Robinson J.D., Loonkar Y.R. Minimizing Capital Investment for Multi-product Batch Plants // Process Technol. Intl. -1972 -Vol.17, No. 11. P. 861-863.

96. Shah N., Pantelides C.C. Design of Multipurpose Batch Plants with Uncertain Production Requirements // Ind. and Eng. Chem. Res. 1992. -Vol. 31, No.5 -P. 1325-1337.

97. Shah N., Pantelides C.C. Optimal Long-term Campaign Planning and Design of Batch Operations. // Ind. and Eng. Chem. Res. 1992. -Vol. 30,P. 2308-2321.

98. Sparrow R.T., Forder G.J., Rippin D.W.T. The Choice of Equipment Sizes for Mutiproduct Batch Plants. Heuristics vs. Branch and Bound // Ind. Eng. Chem., Process Des. Dev. 1975. -Vol. 14, No.3. - P. 197-203.

99. Suhami I., Mah R.S.H. Optimal design of Multipurpose Batch Plants // Ind. Eng. Chem., Process Des. Dev. -1982. -Vol. 21, No.l. P.94-100.

100. Vaselenak J.A., Grossmann I.E., Westerberg A.W. An Embedding Formulation for the Optimal Scheduling and Design of Multipurpose Batch Plants // Ind. Eng. Chem. Res. 1987. -Vol. 26, No.3. - P. 139-148.

101. Voudouris V.T., Grossmann I.E. MILP Model for Sheduling and Design of a Special Class of Multipurpose Batch Plants // Comput. Chem. Eng. 1996. -Vol.20, No.l 1.-P. 1335-1360.150

102. Voudouris V.T., Grossmann I.E. Mixed-Integer Linear Programming Reformulations for Batch Process Design with Discrete Equipment Sizes // Ind. Eng. Chem. Res. 1992. - Vol. 31,No.5. - P. 1315-1325.

103. Voudouris V.T., Grossmann I.E. Synthesis of Multiproduct Batch Plants with Cyclic Scheduling and Inventory Considerations // Ind. Eng. Chem. Res. 1993. -Vol. 32.-P. 1962-1980.

104. Wasserman P.D. Combined backpropagation/ Cauchy machine. Proceedings of the International Neural Network Society. New York: Pergamon Press. 1988.

105. Wellons H.S., Reklaitis G.V. The Design of Multiproduct Batch Plants under Uncertainty with Staged Expansion // Comput. Chem. Eng. -1989. -Vol.13, No.l/2.-P.l 15-126.

106. Werbos Paul J., Backpropagation Through Time: What It Does and How to Do It // Artificial Neural Networks: Concepts and Theoiy, IEEE Computer Society Press, 1992, P.309-319.

107. Wiede Jr W., Reklaitis G.V. Determination of Completion Times for Serial Multiproduct Processes -1. A Multiunit Finite Intermediate Storage System // Comput. Chem. Eng. -1987. -Vol.11, No.4. P. 345-356.

108. YenN.C., Reklaitis G.V. Synthesis and Sizing ofBatch/Semicontinuous Processes: Single Product Plants // Comput. Chem. Eng. 1987. - Vol.11, No.6. -P. 639-654.

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.