Получение оптимальных проектных решений и их анализ с использованием математических моделей. Литовка Ю.В. - 81 стр.

UptoLike

Составители: 

C
3
H
4
→
3
k
3C + 2H
2
;
α
1
= α
2
= 2; α
3
= 1; A
1
= 1600; E
1
= 1610
4
Дж/моль; А
2
= 600;
Е
2
= 127 000 Дж/моль; А
3
= 10; E
3
= 98 000 Дж/моль; Q
1
= 22 500 Дж/моль;
Q
2
= 12 150 Дж/моль; ρ = 1,5 кг/м
3
; C
t
= 1190 Дж/кгград; v = 0,7 м
3
/c;
4вв
СН
С
= 22 %;
4вв3
НС
С
= 43 %; 1400 T
вх
1800 К; 5 V 10 м
3
.
При имитационном моделировании выходная координата
вых
С
С
, входная координата С
метан вх
; М
0
=
20 моль/м
3
; K = 12exp(–0 07dt).
Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 42].
Вариант 7. Найти методом наискорейшего подъема температуру в реакторе с псевдоожиженным сло-
ем катализатора для получения фреона Ф12 (CCl
2
F
2
) и объем псевдоожиженного слоя, при которых кон-
центрация фреона Ф12 на выходе из реактора будет максимальной:
CCl
4
+ 2HF
→
1
k
CCl
2
F
2
+ 2HCl;
ССl
4
+ HF
→
2
k
CCl
3
F + НСl;
CCl
4
+ 3HF
→
3
k
CClF
3
+ 3НСl;
α
1
= α
2
= α
3
= 2; А
1
= 5000; Е
1
= 64 000 Дж/моль; А
2
= 10 000;
E
2
= 85 000 Дж/моль; А
3
= 150 000; Е
3
= 95 000 Дж/моль; v = 0,2 м
3
/с;
C
CCl4вх
= 40 %; ρ = 2,5 кг/м
3
; 2 V 5 м
3
, 550 T 700 К.
При имитационном моделировании выходная координата С
Ф12вых
; входная координата v; М
0
= 0,2 м
3
/с; K =
4
10
–4
exp(–0,08dt).
Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 32].
Вариант 8. Найти методом покоординатного спуска с локализацией минимума по каждой координате ме-
тодом равномерного поиска температуру в контактном аппарате получения формальдегида и объем аппарата,
при которых концентрация формальдегида на выходе из аппарата будет максимальной:
2СН
3
ОН + О
2
→
1
k
2НСНО + 2Н
2
О;
CH
3
OH →
2
k
НСНО + Н
2
;
2CH
3
OH + 3О
2
→
3
k
2CО
2
+ 4Н
2
О;
вх вх