Синтез с помощью эвристических приемов
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
Синтез с помощью эвристических приемов проведем благодаря автоматизированной информационно-поисковой системе. Уровень проектирования - химическая система.
Таблица 8 Синтез решений с помощью эвристических приемов
Таблица 9 Технические функции физических эффектов
Морфологический анализ процесса и аппарата для проведения переэтерификации
Таблица 10 Оценка вариантов технических решений (1)
Таблица 11Оценка вариантов технических решений (2)
Морфологический синтез
Для реактора получено 216 комбинаций. По экономичности: 1-я комбинация: 2-я комбинация: Силиконовая баня: 6 Силиконовая баня: 6 Тюрингское стекло: 8 Тюрингское стекло: 8 Круглый: 6 Круглый: 6 Система шариковых: 8 Шариковый: 6 У=28 У=26 По простоте конструкции: 1-я комбинация: 2-я комбинация: Силиконовая баня: 7 Силиконовая баня: 7 Тюрингское стекло: 7 Тюрингское стекло: 7 Круглый: 8 Круглый: 8 Обратный: 8 Шариковый: 5 У=30 У=27 По надежности: 1-я комбинация: 2-я комбинация: Силиконовая баня: 8 Силиконовая баня: 8 Иенское стекло разотерм: 7 Иенское стекло разотерм: 7 Круглый: 6 Круглый: 6 Система шариковых: 7 Шариковый: 6 У=28 У=27 Для процесса: 32 комбинаций По селективности: 1-я комбинация: 2-я комбинация: Эфир с конц. не менее 98%: 5 Эфир с конц. не менее 98%: 5 МЭГ ХЧ: 6 МЭГ ХЧ: 6 Cu: 5 Cu: 5 Гидрохинон: 8 Гидрохинон: 8 Гомофазная ж-ж: 6 Гомофазная ж-ж: 6 1500С: 7 1300С: 4 У=37 У=34 По времени пребывания: 1-я комбинация: 2-я комбинация: Эфир с конц. не менее 98%: 6 Эфир с конц. не менее 98%: 6 МЭГ ХЧ: 6 МЭГ ХЧ: 6 Cu: 5 Cu: 5 Гидрохинон: 6 Гидрохинон: 6 Гомофазная ж-ж: 5 Гомофазная ж-ж: 5 1500С: 7 1300С: 3 У=35 У=31 По степени конверсии: 1-я комбинация: 2-я комбинация: Эфир с конц. не менее 98%: 6 Эфир с конц. не менее 98%: 6
МЭГ ХЧ: 5 МЭГ ХЧ: 5 Cu: 5 Cu: 5 Гидрохинон: 6 Гидрохинон: 6 Гомофазная ж-ж: 5 Гомофазная ж-ж: 5 1500С: 5 1300С: 2 У=32 У=29
Расчет Ки. Для реактора: По первому критерию:
л=0.3 л=0.4 л=0.3 Ки=(6·0.3+7·0.4+8·0.3)+(8·0.3+7·0.4+1·0.3)+(6·0.3+8·0.4+6·0.3)+(8·0.3+8·0.4+7·0.3)=27
По второму критерию:
л=0.3 л=0.4 л=0.3 Ки=(6·0.3+7·0.4+8·0.3)+(8·0.3+7·0.4+1·0.3)+(6·0.3+8·0.4+6·0.3)+(8·0.3+8·0.4+7·0.3)=27
По третьему критерию:
л=0.3 л=0.4 л=0.3 Ки=(6·0.3+7·0.4+8·0.3)+(3·0.3+6·0.4+7·0.3)+(6·0.3+8·0.4+6·0.3)+(8·0.3+8·0.4+7·0.3)=26.9
Для процесса: По первому критерию:
л=0.2 л=0.5 л=0.3 Ки=(5•0.2+6•0.5+6•0.3)+(6•0.2+6•0.5+5•0.3)+(5•0.2+5•0.5+5•0.3)+(8•0.2+6•0.5+6•0.3)++(6•0.2+5•0.5+5•0.3)+(7•0.2+7•0.5+6•0.3)=34.8
По второму критерию:
л=0.2 л=0.5 л=0.3 Ки=(5•0.2+6•0.5+6•0.3)+(6•0.2+6•0.5+5•0.3)+(5•0.2+5•0.5+5•0.3)+(8•0.2+6•0.5+6•0.3)+(6•0.2+5•0.5+5•0.3)+(7•0.2+7•0.5+6•0.3)=34.8
По третьему критерию:
л=0.2 л=0.5 л=0.3 Ки=(5•0.2+6•0.5+6•0.3)+(6•0.2+6•0.5+5•0.3)+(5•0.2+5•0.5+5•0.3)+(8•0.2+6•0.5+6•0.3)+(6•0.2+5•0.5+5•0.3)+(7•0.2+7•0.5+6•0.3)=34.8
Выводы 1. На основе системного подхода проведен функционально-физический анализ процесса переэтерификации диметилового эфира β -цианоэтилфосфоновой кислоты моноэтиленгликоль(мет)акрилатом и реактора для его проведения.
В результате были выявлены следующие недостатки: а) низкий выход продукта реакции; б) большое время синтеза. 2. Для разрешения конфликтов в технических и химических системах предложены решения: а) для реактора: введение системы водяных шариковых холодильников меньшей длины. б) для процесса: использование в качестве ингибитора побочной реакции смеси меди и гидрохинона. 3. Массив проектных решений для реактора составил 216 комбинаций, для процесса- 32 комбинации. Определены лучшие варианты по критериям экономичности, простоты конструкции, надежности (для реактора), селективности, времени пребывания, степени конверсии (для процесса). На основе аддитивной свертки критериев для реактора определен наиболее оптимальный проектный вариант по аппарату: круглый реактор, изготовленный из тюрингского стекла, снабженный системой водяных шариковых холодильников, в качестве теплопередающего устройства используется силиконовая баня. На основе аддитивной свертки критериев определен наиболее проектный вариант по процессу: использование в качестве исходных реагентов “чистых” эфира и МЭГа, в качестве ингибитора – смесь Сu и гидрохинона, синтез ведут при температуре 150 0С в гомофазной системе ж-ж. 4. Произведена постановка задачи синтеза нового технического решения для реактора. Введение системы водяных шариковых холодильников небольшой длины. 5. Произведена постановка задачи синтеза нового технического решения для процесса. Использование в качестве ингибитора смеси меди и гидрохинона.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|