Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методы экологического моделирования




Типовые приемы устранения технических противоречий

1.Принцип дробления:

а) разделить объект на независимые части;

б) выполнить объект разборным;

в) увеличить степень дробления (измельчения объекта).

Пример – способ непрерывного разрушения горных пород зарядами взрывчатых веществ, отличающийся тем, что с целью получения мелких фракций непрерывное разрушение поверхностного слоя производят микрозарядами.

2. Принцип вынесения:

отделить от объекта «мешающую» часть («мешающее» свойство) или, наоборот, выделить единственно нужную часть (нужное свойство).

Пример – столкновение самолетов с птицами вызывает иногда тяжелые катастрофы. В США запатентованы самые различные способы отпугивания птиц от аэродромов (механические чучела, распыление нафталина и др.). Наилучшим оказалось громкое воспроизведение крика перепуганных птиц, записанного на магнитную ленту. Отделить птичий крик от птиц – решение характерное для принципа вынесения.

3.Принцип «заранее подложенной подушки»:

Компенсировать относительно невысокую надежность объекта заранее подготовленными аварийными средствами. Этот принцип можно использовать не только для повышения надежности, а например, он применен для предотвращения хищения товаров, или книг в библиотеке. В переплет книги спрятан кусок намагниченного металла, который размагничивают при оплате покупки, в противном случае книга (товар) «звенит» на выходе.

4. Принцип «наоборот»:

а) вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное действие (например, не охлаждать объект, а нагревать);

б) сделать движущуюся часть объекта (или внешней среды) неподвижной, а неподвижную – движущейся;

в) перевернуть объект вверх ногами.

Пример. Способ вибрационной очистки металлоизделий в абразивной среде, отличающийся тем, что с целью упрощения процесса очистки, движения вибрации сообщают обрабатываемой детали.

5. Принцип перехода в другое измерение:

а) трудности, связанные с движением (или размещением) объекта по линии, устраняются, если объект приобретает возможность перемещаться в двух измерениях (то есть, на плоскости). Соответственно, задачи, связанные с движением (или размещением) объектов в одной плоскости, устраняются при переходе к пространству трех измерений;

б) многоэтажная компоновка объектов вместо одноэтажной;

в) наклонить объект, или положить его «набок»;

г) использовать обратную сторону данной площади;

д) использовать оптические потоки, падающие на соседнюю площадь или на обратную сторону имеющейся площади.

Пример. Устройство для магнитографической дефектоскопии, отличающееся тем, что с целью повышения срока службы, кольцевая лента выполнена с двухсторонним магниточувствительным покрытием и изогнута в виде листа Мебиуса.

6.Принцип изменения окраски:

а) изменить окраску объекта или внешней среды;

б) изменить степень прозрачности объекта или внешней среды;

в) для наблюдения за плохо видимыми объектами или процессами использовать красящие добавки;

г) если такие добавки уже применяются, использовать меченые атомы.

Пример. На металлургических заводах, где необходимо защитить рабочих от действия жары, применяют водяные завесы. Такие завесы отлично защищают рабочих от невидимых инфракрасных лучей, но не от слепящих лучей расплавленного металла. В Польше предложили окрашивать воду, из которой создается водяная завеса, она полностью задерживает тепловые лучи и в нужной степени ослабляет силу видимого излучения.

7. Изменение физико-химических параметров объекта:

а) изменить агрегатное состояние объекта;

б) изменить концентрацию или консистенцию;

в) изменить степень гибкости;

г)изменить температуру.

Пример. Способ проведения массообменных процессов в системе газ – вязкая жидкость, отличающийся тем, что с целью интенсификации процесса, вязкую жидкость перед подачей в аппарат предварительно газируют.

8. Применение сильных окислителей:

а) заменить обычный воздух обогащенным;

б) заменить обогащенный воздух кислородом;

в) воздействовать на воздух или кислород ионизирующими излучениями;

г) заменить ионизированный (или неионизированный) кислород озоном.

Основная цель этой цепи приемов – повысить интенсивность процессов.

Пример. Способ спекания и обжига дисперсного материала с применением интенсификации процесса горения путем продувки воздухом, обогащенным кислородом; плазменно-дуговую резку нержавеющих сталей, при которой в качестве режущего газа берут чистый кислород; интенсификацию процесса агломерации руд путем ионизации окислителя и газообразного топлива перед подачей в слой шихты и т.д.

9. Применение инертной среды:

а) заменить обычную среду инертной;

б) вести процесс в вакууме.

Это прием можно считать антиподом предыдущего.

Раздел 7

Первичная экологическая информация имеет следующие особенности:

- многомерность данных;

- нелинейность и неоднозначность взаимосвязей в исследуемой системе;

- погрешность измерений;

- влияние неучтенных факторов;

- пространственно-временную динамику.

Методы экологического моделирования подразделяют на физические, математические, биологические.

Первый тип моделей основан на фундаментальных законах материального мира (энергии, массы, количества движения). Коэффициенты математических уравнений, описывающих физические закономерности экологических систем, находят из опытных данных. Результаты моделирования – качественные, прогностические. Например, модель пространственной турбулентной диффузии примесей в атмосфере, модель закономерностей формирования содержания кислорода в придонном слое внутреннего водоема. Недостатками являются неадекватность упрощенной модели ее реальному образу, сложность представления реального образа многопараметрической моделью, наличие трудноучитываемых факторов.

Математические модели основаны на статистических закономерностях, описываемых одно- или многофакторной функцией. Для реализации моделей необходим массив данных, умение выбрать главное. Математическое моделирование является основным средством анализа и прогноза в тех случаях, когда прямой эксперимент осуществим только один раз и его последствия необратимы. Например, проекты, затрагивающие климатические процессы – переброска части стока северных рек России в засушливые местности. Набор математических моделей в экологии применяют для популяционного подхода, который имеет дело с распределением организмов в пространстве-времени или для системного подхода, концентрирующегося на изучении роли организмов в процесса трансформации вещества и энергии в природе.

Так называемые биологические модели – это создаваемые в лаборатории экосистемы из настоящих организмов. Они представляют объект, промежуточный между математическими моделями и подлинными экосистемами. Их применяют для проверки выводов, сделанных на основе математических моделей и для выявления проблем, которые можно было бы объяснить математическими методами. Математические и биологические модели дополняют друг друга.

Классификацию моделей можно провести по уровням детализации.

Микроуровень – с помощью моделирования можно улучшить показатели работы данного агрегата, технические (конструкция), технологические (увеличение выхода продукта, уменьшение количества отходов).

Макроуровень – касается улучшения показателей управления технологической схемой процесса.

Метауровень – можно рассмотреть и улучшить показатели управления развитием технологического комплекса. Метауровень детализации необходим при рассмотрении комплексных систем, включающих подсистемы производства, обработки и утилизации отходов и природные объекты, связанные с данным производством (природное сырье и поступление отходов).

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 1010; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.