Зміст 
   Введення 
  Завдання 
  .Постановка завдання 
  .1Метод найменших квадратів 
  .2Метод Брандона 
  .3Реактор ідеального витіснення 
  .4Сінтез оптимальних теплових систем 
 . Розрахункова частина 
  2.1Расчет значень К0 і Е в рівнянні Арреніуса з використанням методу найменших квадратів 
  2.2Расчет статистичної моделі абсорбера методом Брандона 
  .3Расчет абсорберів і реакторів ідеального витіснення 
  .4Сінтез системи теплообміну 
  Висновки 
  Список використаних джерел 
				
				
				
				
			  Додаток 
  абсорбер реактор витіснення теплообмін 
  Введення 
   У курсовій роботі розглянуті теоретичні основи методу найменших квадратів (МНК), за яким за допомогою функції пошук рішення за експериментальними даними теоретичних залежностей констант швидкості від температури були знайдені значення коефіцієнтів KQ і Е в рівнянні Арреніуса. Також в нашій роботі ми використовували метод Брандона для побудови моделі абсорбера. На підставі отриманих залежностей розраховані характеристики реакторів і абсорберів: вхідні і вихідні температури, витрати і концентрації компонентів. Існуючі методи синтезу оптимальних теплових систем поділяються на дві групи: комбінаторні і евристичні. У нашій роботі ми використовуємо евристичні методи, за допомогою яких знаходимо близькі до оптимальним структури теплових систем, при цьому з розгляду виключається велика частина альтернативних варіантів, що дозволяє скоротити витрати машинного часу. 
  Основний метод ХТМ - математичне моделювання, що спирається на широке використання в хімічній промисловості. Воно відкрило перед дослідниками великі можливості у справі розробки математичних описів хіміко-технологічних процесів і застосування їх для розрахунку та оптимізації ХТМ. При моделюванні ХТМ поряд з моделями окремих апаратів використовують модель всієї системи, необхідність якої обумовлена ??тим, що процеси, що протікають в окремих апаратах, впливають один на одного. У силу цього оптимізація окремо взятого апарату без урахування його зв'язків з іншими апаратами може призвести до того, що весь технологічний процес в цілому буде протікати не в оптимальному режимі. 
  Методи аналізу, реалізовані у вигляді алгоритмів і програм, застосовуються в системах автоматизації хімічних технологій. Ці системи істотно підвищують продуктивність праці проектувальників і дозволяють значно поліпшити якість нових науково-технічних розробок. 
  Виробничі процеси в хімічній промисловості характеризуються більшою розмаїтістю своєї продукції і великою складністю. Загальна, характерна риса всіх цих процесів полягає в тому, що для перетворення вихідної сировини або напівпродукту в цільовій кінцевий продукт необхідно порівняно велика кількість функціонально різних ступенів переробки. Процеси хімічної технології відрізняються великим асортиментом продуктів, які можна отримати з одного і того ж продукту і динамікою оновлення, як асортименту, так і технологічних процесів. 
  Виробничі процеси хімічної технології сильно пов'язані як між собою, так і з іншими галузями хімічної промисловості. 
  Під ХТМ, розуміють сукупність фізико-хімічних процесів і засобів для їх проведення. ХТМ складається з елементів - окремих частин, в яких протікають технологічні процеси, необхідні для досягнення мети, поставленої перед ХТМ в цілому. 
  ХТС характеризується структурою, тобто складом елементів і їх взаємними зв'язками. Відмінна риса сучасних ХТМ - велика кількість внутрішніх зв'язків, у тому числі і більш повного використання сировини, вторинних енергоресурсів і прагненням до створення більш гнучких ХТМ. 
  XТС - це відкриті системи, які пов'язані із зовнішнім довкіллям так званими входами і виходами системи для обміну сировиною, продуктами, енергією та інформацією. 
  Введення понять і принципів формалізації ХТМ дозволяє звести величезна безліч конкретних реалізацій хіміко-технологічних виробництв до деякого узагальненого прототипу, який характеризується певною технологічної функцією-реалізацією конкретного фізико-хімічного процесу, внутрішньою структурою і певними зв'язками з навколишнім середовищем. Така формалізація конкретної ХТМ і її ієрархічна структура - важливі передумови для розробки і застосування єдиного підходу до вирішення завдань, які пов'язані як зі створенням (синтезом), так і з дослідженням, розрахунком (аналізом) і експлуатацією (управлінням) процесу. 
   Завдання 
   Варіант № 4 
  Потрібно синтезувати XTC працюючу за такою технологією: 
  Суміш, що складається з компонентів A, Б та інертного компонента нагрівається в...