Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Использование хранилища

Подземные бензохранилища. Увеличение объема использования хранилищ из армированных пластиков связано, в первую очередь, с подземными бензохранилищами. Стандартная емкость объемом 22,7 из стеклопластика на основе изофталевой смолы  [c.357]

Коэффициенты использования хранилища по длине К, ., и объему Кд. вычисляются по формулам  [c.284]

При использовании жидкого топлива, подаваемого в железнодорожных или автомобильных цистернах, на территории котельной выполняются устройства для разгрузки топлива —его слива и хранения. Жидкое топливо из хранилищ перекачивается насосами, подогре-  [c.12]


Расчет плана развития и нормативов надежности предполагает итеративное согласование решений задачи (8.5) и оценок надежности, требуемых запасов и емкости хранилищ, которые вычисляются но методике, изложенной в [93]. Решения (8.5) задают уровни номинальной мощности объектов системы, а из расчета надежности получают значения /i , Мх , определяющие резервы мощности объектов. Согласование решений осуществляется в ходе неформального анализа решений обеих задач. Использование внутренних нормативов располагаемой мощности в модели развития гарантирует реализуемость планов функционирования и уровней обеспеченности питания потребителей, получаемых с помощью модели надежности  [c.192]

Как только определены расположение компрессорных станций и технологическая схема газопровода, появляется возможность исследовать гидравлическую взаимосвязь проектируемого объекта с ЕСГ. Возникающий при авариях дефицит подачи газа в конечную точку может быть частично или полностью компенсирован за счет использования резервных мощностей ЕСГ — запасов газа в подземных хранилищах и резервов пропускной способности газопроводов-перемычек.  [c.200]

Создание резервных запасов в системе может оказаться экономически более выгодным средством обеспечения надежности поставок газа, чем резервирование его пропускной способности, так как системные запасы имеют многоцелевое назначение. При проектировании газопровода Уренгой — Ужгород рассматривалось несколько возможных мест размещения запасов газа (создание подземных хранилищ газа в подходящих структурах, использование истощенных месторождений, расширение ныне действующих подземных хранилищ газа). В расчетах фигурировали только заранее намеченные объекты хранения газа. В проработках учтено многоцелевое назначение газохранилищ для регулирования сезонной неравномерности и для покрытия аварийных и пиковых нагрузок. Поскольку аварии могут происходить в любое время года и зависимость их интенсивности от сезона не установлена, то аварийный запас должен присовокупляться к запасу, предназначенному для сезонного регулирования. Аналогично определяются максимально возможные отборы как сумма дебитов на восполнение аварийных и сезонных дефицитов. Функционирование газопровода проанализировано с помощью аналитических и имитационных моделей [96].  [c.201]

При катодной защите подземных резервуаров-хранилищ с помощью протекторов обычно применяют магниевые протекторы, поскольку цинковые протекторы имеют слишком малое движущее напряжение (см. раздел 7,2.2). Достигаемая величина защитного тока h при использовании протекторов зависит от движущего напряжения Ut, действующего между объектом катодной защиты и протекторами (анодами), а также от сопротивления растеканию тока в грунт с объекта защиты Rk и с протекторов Ra [см. формулу (7.13)]. Поправками на расстояние между протекторами и на сопротивление подводящих проводов можно пренебречь, и защитный ток составит  [c.272]


И, наконец, технологии интеллектуального анализа данных могут быть использованы при исследовании проблем качества продукции и подготовке оптимальных решений. Основное назначение этой технологии в рассматриваемом контексте автоматизированный поиск (выявление) ранее неизвестных закономерностей в многомерном хранилище, использование выявленных закономерностей для прогнозирования (интерполяции и экстраполяции) требуемых данных.  [c.44]

В результате уровень годового потребления природного урана в мире к 2020 г. снизится до 236 тыс. т, а совокупное общее потребление — до 4,9 млн. т. Еще более заметно сокращение общего объема хранилищ отработавшего топлива в мире если в основном варианте развития тепловых реакторов с однократным топливным циклом к 2020 г. хранению подлежало бы 1,22 млн. т отработавшего топлива, то в варианте развития замкнутого цикла с вводом реакторов БН эта цифра снижается до 700 тыс. т, а в случае развития комбинированного цикла с реакторами БН и с повторным использованием плутония в тепловых реакторах — до 640 тыс. т. Этот эффект больше скажется в странах, которые раньше начнут развивать замкнутый топливный цикл. В некоторых странах часть хранилищ отработавшего топлива к 2020 г. может быть вообще ликвидирована.  [c.98]

Недостаточно глубоко еш е осознается преимущество, которое развитие замкнутого топливного цикла дает для решения проблемы отработавшего ядерного горючего. Потребность и в краткосрочном, и в долгосрочном хранении отработавшего топлива возникнет в любом случае. Проблема будет решаться путем либо расширения объемов временных хранилищ в местах размещения реакторов, либо строительства отдельных хранилищ в специальных местах. В варианте развития на тепловых реакторах с однократным использованием ядерного горючего к 2020 г. суммарное количество отработавшего топлива достигнет 1,2 млн. т, из которых 0,6 млн. т будет составлять топливо, хранящееся более 10 лет, и потребует, вероятно, хранения в специальных хранилищах. В разных странах подход к хранению отработавшего топлива, вероятно, будет различным. Малые страны могут найти более экономичным расширение объемов временных хранилищ в местах размещения ядерных реакторов, в то время как программы развития ядерной энергетики в крупных странах могут предусматривать строительство постоянных хранилищ в специально отведенных местах. Стратегия, предусматривающая развитие топливного цикла, сократит потребность в дополнительных объемах хранилищ и может повлиять на выбор системы хранения в отдельных странах.  [c.104]

Заданными являются - вектор, компоненты которого равны начальным уровням запасов энергоресурсОв А - матрица технологических коэффициентов производства (добычи), транспортировки и переработки энергоресурсов D - вектор, определяющий максимально возможные интенсивности использования отдельных технологических способов - вектор с компонентами, равными объемам потребностей в отдельных видах энергоресурсов у потребителей категории t 3 - вектор, компоненты которого показывают нормативный объем запасов категории Л 5 - вектор с компонентами, равными объемам хранилищ (складов) данного энергоресурса.  [c.433]

Затраты на организацию лаборатории по исследованию износа. Особенностью организации заводской лаборатории по использованию радиоактивных изотопов и, в частности, лаборатории по исследованию износа режущего инструмента, является необходимость оснащения лаборатории соответствующей вентиляцией и рядом специальных устройств, а также специальной дозиметрической аппаратурой для наблюдения за наличием радиоактивности. Кроме того, могут быть предъявлены особые требования к хранилищу изотопов, душевым. В остальном расходы на создание лаборатории ничем не отличаются от расходов на создание любой заводской лаборатории.  [c.129]

Вместо математических моделей в банке могут храниться наборы команд графических устройств ввода-вывода 11]. В этом случае под моделью будем понимать команды, относящиеся к одному физическому рисунку графопостроителя или кадру графического дисплея. В каталоге указывается информация о размерах физического листа бумаги или экрана дисплея, число команд и другая необходимая информация. Совокупность таких кадров или рисунков, составляющих банк, может послужить основой для создания машинного мультфильма, и адресные ссылки между каталогом и хранилищем задают сценарий такого фильма. В качестве примера использования банка для создания машинного мультфильма сошлемся на работу [51], в которой описана организация банка команд графических устройств для вывода кадров фильма.  [c.223]


Вибраторы [(для вибрационных конвейеров 27/16-27/26 для заполнения складских хранилищ 69/02) В 65 G гидравлические и пневматические F 15 В 21/12 для извлечения моделей при формовании В 22 С 19/06 использование (для отделения взвешенных частиц от жидкостей В 01 D 21/28 для подачи изделий при упаковке В 65 В 35/14, 35/34) для прессования смесей В 22 С 15/10-15/18 для производства фасонных изделий из керамических материалов В 28 В 1/08-1/10 для просеивания и сортировки В 07 В 1/28-1/62 для фильтров В 01 D 35/20]  [c.55]

Неизбежным недостатком применения природного газа является трудность хранения его вблизи места использования. Имеющиеся проекты газохранилищ подземного типа лишь в малой степени позволяют рассчитывать на выравнивание газового графика в течение года, а размещение таких хранилищ вблизи мест потребления далеко не всегда возможно. С другой стороны, для получения экономически приемлемых показателей по добыче и транспорту газа на большие расстояния требуется высокое использование максимума газовой нагрузки в течение года, определяемое величиной не ниже  [c.111]

Выравнивание сезонной неравномерности потребления топлива, оказывающее значительное влияние на экономику его транспорта и использования, происходит путем создания буферных хранилищ топлива, особенно газа, или потребителей-регуляторов. В СССР основным техническим направлением выравнивания сезонной неравномерности потребления газа является использование потребителей-регуляторов [в частности, районных электростанций (КЭС), крупных ТЭЦ и промышленных котельных, работающих на другом виде  [c.143]

При работе без отстоя воды примерная схема мазутного хозяйства представлена на рис. 8. В этом случае (особенно при использовании механических форсунок, требующих высокого давления мазута) применяются два циркуляционных контура. Один служит для поддержания постоянной циркуляции мазута в хранилищах для устранения выпадения воды. Это требует непрерывной перекачки больших количеств мазута при малом напоре (только на пре-  [c.25]

В отношении химической переработки и регенерации отработавшего ядерного топлива Министерство энергетики США в октябре 1977 г. сообщило, что Федеральное правительство предлагает принимать и брать под свою ответственность использованное и отработавшее топливо ядерных реакторов от фирм, производящих энергию, взимая единовременную плату за хранение, которая по предварительной оценке увеличит себестоимость электроэнергии на АЭС не более чем на 2,5 %. С этой целью в США создаются централизованные долговременные государственные хранилища, где отработавшее топливо будет находиться неопределенный срок.  [c.128]

В настоящее время в СССР система снабжения ядерным топливом АЭС с реакторами на тепловых нейтронах осуществляется по схеме одноразового использования, т. е. с разомкнутым топливным циклом. Отработавшие на АЭС тепловыделяющие сборки после 5-летней выдержки на АЭС загружаются в контейнеры и отправляются в хранилища при радиохимическом заводе как отходы, условно имеющие нулевую стоимость. Никаких расчетов АЭС с химическим заводом за отгруженное со станции отработавшее топливо не производится. Это связано с тем, что на данной стадии развития, ЯТЦ не накоплен еще необходимый опыт, позволяющий вести расчеты за отработавшие ТВС как за сырье, а точнее, как за полуфабрикат, находящийся в стадии незавершенного производства.  [c.446]

Таким образом, имеется реальный перепад давления л = 7,5, что вполне достаточно для организации эффективной работы вихревого энергоразделителя [5, 39, 111, 212]. Использование описанной бросовой энергии для создания холодильников, хранилищ овощей и фруктов в сельской местности на окраинах промышленных поселков и городов, на компрессорных станциях позволило бы сэкономить большое количество ценного ископаемого органического топлива. Нетрудно прийти к выводу, что эта проблема носит не частный характер той или иной фирмы, эксплуатирующей природные запасы страны, а имеет общегосударственное, если не общечеловеческое значение. В работе [39] А.П. Меркуловым приводены статистические данные расхода газа по сельским газораспределительным пунктам (ГРП), составляющим порядка 600 mVh (при н.у.), по промышленным и городским — до нескольких десятков тысяч м /ч (при н.у.). Экономия энергии и экологическая чистота (исключается использование экологически грязного фреона) позволяют надеяться, что эта возможность в обозримом для нас будущем будет реализована.  [c.231]

Пакет программ, разработанный по указанным алгоритмам [93], позволяет вычислить вероятностные распределения производительности каждого нефтепровода, подачи нефти потребителям, отбора от промыслов, производительности хранилищ при закачке и отборе, а также распределения интегральных показателей накопленного дефицита, использованных запасов и свободной емкости,, суммарного неприема нефти от источников. На основе этих распределений определяются все искомые показатели.  [c.186]

Данные табл. 8.5 позволяют оценить эффективность использования системных хранилищ. Они показывают, что при этом существенно повышаются надежность и стабильность нефтеснабжения. Рекомендуемые приросты емкости хранилищ ограничены снижением прироста подачи на единицу вводимого объема и повышением затрат на восполнение запасов, израсходованных при аварии. При существующей структуре мощностей в системе нефтеснабжения средства временного резервирования обладают заметным преимуществом перед резервированием пропускной способности нефтепроводов.  [c.191]

Таким образом, компенсируя аварийный дефицит подачи газа по данному газопроводу, за счет выделения ресурсов в одних районах система одновременно получает от газопровода эквивалентное или большее количество газа в других, которое она может эффективно использовать на протяжении всего периода ликвидации аварии. Временно в некоторых районах избытки газа могут быть распределены различными способами для непосредственного увеличения подачи газа потребителям (и экономии за счет этого резервного топлива), для закачки газа в прилегающие к газопроводу хранилища или для сокращения текущего отбора из хранилищ. По результатам анализа потокораспределения в ситуациях, создающих наибольшую опасность для выполнения плановых поставок, намечаются объекты ЕСГ, которые целесообразно использовать для повышения надежности экспортного газопровода. При этом выявляется, к каким последствиям для внутренних потребителей может привести такое использование.  [c.200]


В химической промышленности стеклопластики применяют для изготовления воздуховодов, хранилищ , емкостей для отходов производства (рис. 17), труб, скрубберов (рис. 18) и выводных труб. Учитывая возможности использования армированных пластиков на химических заводах, рассмотрим перспективы их при-менештя в будущем.  [c.359]

Согласно нормали TRbF 102, пункт 6.2, использование резервуаров-храиилищ и подключенных к ним трубопроводов в качестве заземляте-лей не разрешается [17]. Для снижения катодного сопротивления растеканию тока при одновременном предотвращении повышенной потребности в защитном токе оказалось целесообразным подсоединять к резервуарам-хранилищам в качестве заземлителей магниевые протекторы. Сопротивление растеканию тока с протекторов в грунт должно составлять 65 В//утечки. Величину защитного тока следует настроить так, чтобы получалось небольшое натекание тока (порядка нескольких миллиампер) в магниевые протекторы, с целью уменьшить их коррозию. При защитной схеме с контролем аварийного потенциала (FS), если вспомогательный заземлитель располагается в воронке напряжения над анодным заземлителем, возмол но срабатывание далее и при отсутствии аварийного потенциала. В таких случаях, которые впрочем можно предотвратить проведением соответствующих мероприятий при сооружении систем катодной защиты, может оказаться полезным включение конденсатора соответствующей емкости в подводящий кабель к вспомогательному заземлителю. Во взрывоопасных зонах нул<но также учитывать и соответствующие предписания и нормативы [16, 18—20].  [c.285]

Оптимизационные модели предназначены для выработки экономически эффективных решений по использованию располагаемых (определяемых на этапе проектирования - см. 8.2 и 8.3) возможностей ЭК для обеспечения надежности топливоснабжения потребителей, включая рациональное использование различных объемов складов и хранилищ топлива, резервов производственных мощностей, возможностей взаимозаменяемости топлива у потребителей, пропуск-, ной способности транспортных связей. При этом возможность различных возмущений и отказов в системе, в том числе крупных, учитывается укрупненно - нормативами резервов и запасов. Поэтому решения, вырабатываемые с помощью оптимизационных моделей, желательно уточнять (корректировать) с помощью имитационных моделей, анализируя последствия различного рода конкретных крупномасштабных возмущений - изменений гидрометеорологических условий (похолодание на бвльшой территории страны, уменьшение стока рек), аварий в крупных узлах производства и транспортирования энергоресурсов, срывов сроков ввода важных объектов ЭК и т.д. Чем меньше период заблаговременности формирования решений в рассматриваемом диапазоне (от месяца до 1-2 лет), тем больше необходимость использования имитационных моделей. Нужно обратить внимание на то, что в так называемых имитационных моделях, обеспечивающих изучение поведения системы при различных (анализируемых) возмущениях, для выработки управляющих воздействий используются оптимизационные процедуры (см. п. 8.4.3).  [c.425]

Британскую газовую корпорацию критиковали за то, что запасы газа истощаются слишком быстро, а цены на газ занижены, в связи с чем углю и электроэнергии трудно с ним конкурировать. В июне 1976 г. политика Британской газовой корпорации была вновь сформулирована следующим образом Экономить газ и выделять его в первую очередь высококвалифицированным потребителям — на бытовые нужды и другие виды отопления и промышленные процессы, для которых требуется высококачественное топливо . Газоснабжение неквалифицированных потребителей будет осуществляться лишь г. виде прерываемых поставок газа и ограничено объемами, необходимыми для маневренности, не обре ,1е-ненной созданием слишком дорогих хранилищ и недоиспользованием производственных мощностей. За прошедшее десятилетие промышленное использование газа возросло в шесть раз, и в 1975 г. из 1,37-10> Дж общего газопотребления 0,63-10 2 Дж пришлось на промышленность, в том числе более половины этого газа получили крупные промышленные потребители. Некоторые критически настроенные ученые опасаются, что эта тенденция может усилиться с поступлением газа с месторождений Брент и Фригг и жестко ограничить перспективы газоснабжения, которые опре.деляются долгосрочными контрактами. Такое положение, как будет показано ниже, создалось в Нидерландах. С другой стороны, некоторые компании принимают участие в освоении ресурсов Северного моря в надежде обеспечить сырьем свои химические заводы. Они обеспокоены тем, что новый порядок регулирования может лишить их поставок этого сырья. В июле 1976 г. правительство заверило промышленные компании, что такими компонентами природного газа, как этан, бутан и пропан, они будут обеспечены по контрактам на ближайшие 20 лет, а метаном — в течение ближайших 10 лет. Неравномерность спроса на газ преодолеть трудно. Британская газовая корпорация, например, ведет переговоры о поставках газа на электростанцию, расположенную вблизи Сент Фергуса — конечного пункта газопровода, проложенного по дну Северного моря от северных месторождений, в таком режиме, который поможет выравнять неравномерность газопотребления, хотя электростанции нельзя отнести к категории высококвалифицированных потребителей. Британская газовая корпорация считает, что при такой политике и с учетом будущих открытий существуют все основания полагать, что газоснабжение на основе природного газа будет поддерживаться до конца текущего столетия . Это очень интересный взгляд, так как согласно различным сценариям развития промышленности природного газа от 5,5 до 13,6 % всей потребности Великобритании в энергии будет удовлетворяться газом. В основу дискуссии о развитии энергетики Великобритании, проводившейся в 1976 г., легли шесть сценариев. Во всех сценариях, для которых были характерны низкие темпы роста энергопотребления, ограниченный рост ато.мной энергетики, высокие затраты на энергию и акцент на самообеспеченность, принята следующая динамика годовой добычи газа с пиком примерно в 1990 г.  [c.179]

Для хранения извлеченных из недр жидких углеводородов используются стальные резервуары, достигающие для сырой нефти вместимости 160 тыс. м и более. В одном из проектов использования потенциальных нефтяных ресурсов канадской Арктики, разработанном несколько лет назад, предлагалось транспортировать нефть подводными танкерами до промежуточного нефтехранилища в восточной части Гренландии. Здесь нефть хранится в открытых углублениях под слоем пластиковых пузырьков для минимизации и без того низкого в этих широтах испарения. Из промежуточного хранилища нефть вывозится обычными танкерами в летний пepиoд  [c.256]

При устройстве подземных ГАЭС нижнее водохранилище и энергетическая установка располагаются в искусственных выемках, а верхнее водохранилище — на поверхности. В этом случае возрастает возможное число мест размещения ГАЭС, а также сокращается ущерб ландшафту с точки зрения сохранения окружающей среды. При хранении сжатого воздуха используется сочетание воздушной турбины, компрессора и генератора, хранилища могут устраиваться в пористых пластах, естественных или искусственных пустотах. Ведутся исследования по усовершенствованию химических аккумуляторов, начиная от обычных свинцовоцинковых и кончая высокотемпературными (580 °С) хлорно-литиевыми аккумуляторами. В специальной литературе указывается, что наиболее перспективными видами аккумуляторов являются щелочно-серные, натрие-серные н металло-сульфидные. Возможно также использование аккумуляторов на расплавленных солях с температурой 180 °С или водных аккумуляторов, работающих при обычных температурах.  [c.258]

С конца 70-х годов интерес к скайшайн возрос в связи с увеличением числа и мощности энергетических реакторов, ускорителей, хранилищ ядерного топлива, установок для его переработки, широким использованием мощных источников излучения в промышленности, например при дефектоскопии, в медицине при лечении онкологических заболеваний, перспективами развития термоядерной энергетики. Заметим, что медицинские установки могут располагаться в густонаселенных районах.  [c.324]


Способы хранения и транспортировки едкого натра и серной кислоты указаны в гл. 8. При использовании для корректирования pH на коагуляционной установке обессоливающей водоочистки жидкие реагенты подают из имеющихся емкостей-хранилищ в мерник отмеренное количество их сливают в затворнорасходный бак и разбавляют водой до нужной крепости (обычно меньше 10%), перемешивая их сжатым воздухом.  [c.120]

Все хвосты и производственные сбросные растворы завода поступают в дамбовые хранилища. Воды из хвостохранилища возвращаются на завод для повторного использования.  [c.265]

Рассмотренные особенности БнД в САПР позволяют квалифицировать их как системы Data Warehouse (DW), т. е. хранилища данных. Для хранилищ данных характерен ряд особенностей, совпадающих с названными выше особенностями БнД САПР 1) длительное хранение информации, отражающей историю разработок 2) частота операций чтения данных выше частоты операций обновления данных 3) использование единых форматов для однотипных данных, полученных из различных источников (например, от разных программ-но-методических комплексов).  [c.274]


Смотреть страницы где упоминается термин Использование хранилища : [c.333]    [c.364]    [c.387]    [c.43]    [c.178]    [c.178]    [c.217]    [c.441]    [c.256]    [c.162]    [c.8]    [c.70]    [c.218]    [c.220]    [c.385]    [c.271]    [c.274]   
Смотреть главы в:

Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite  -> Использование хранилища



ПОИСК



Хранилища



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте