Scharikow IV
Verteilte Zustandsvariablen und erhebliche Totzeit werden mit einem stark exothermen technologischen Prozess zur optimalen Steuerung des Problems diskutiert. Der Regelkreis wird im Modell mithilfe eines flexiblen Steuerungssystems berücksichtigt. Es wird gezeigt, dass die Wärmeflusskalorimetrie ein adaptives mehrstufiges kinetisches Modell ist, das auf einem Prozessmodell für eine effektive experimentelle Technik basiert. Es kann auch auf mehrphasige Reaktionssysteme mit vereinfachten hydrodynamischen Modellen zur Beschreibung von Massenübertragungsphänomenen angewendet werden. Hat sich gezeigt, dass das mathematische Prozessmodell und das zugehörige Steuerungssystem ein wichtiger industrieller Prozess sind? Modifikation von Epoxidharzen mit 1, Verbesserte physikochemischen und mechanischen Eigenschaften von Epoxid-Urethan-Polymeren mit weiterer Synthese für 4-Butandiol. Das mathematische Prozessmodell ermöglicht es, den optimalen Betriebsmodus für jedes Harz anzugeben und die optimale Steuerung zu implementieren. Die Notwendigkeit, komplexe Modelle industrieller Prozesse mit hoher Vorhersagekapazität für verschiedene Zwecke zu erstellen, die in einer Reihe von Situationen verwendet werden können. Diese Modelle haben eine zunehmende Tendenz, personalisierte Steuerungsschnittstellen zu durchdringen und ermöglichen manchmal die Bereitstellung von Ratschlägen zu einer zugrunde liegenden Technologie ohne komplexe Informationen. Eine Modellierung mit einer hochpräzisen Vorhersage kann einen neuen signifikanten Wert liefern, und um diesen Wert zu erreichen, ist es notwendig, den Aufwand einer Anstrengung zu modellieren sowie experimentelle Studien der erforderlichen Menge durchzuführen. Eine der verbleibenden Herausforderungen ist die Modellierung und ihre Umgebung der Industrie und des technischen Personals, das an der Verwaltung des Prozesses beteiligt ist, sowie die potenziellen zukünftigen Vorteile einer Erweiterung ihrer Wahrnehmungen. Ein angemessenes Modell kann manchmal auf einen größeren Entwurfsbereich angewendet werden als ein herkömmliches Experimentieren oder der Bau von Pilotanlagen, und dies kann in viel kürzerer Zeit erfolgen. Daher kann der modellbasierte Engineering-Ansatz wichtige neue Informationen generieren, die durch andere Techniken einfach nicht verfügbar sind. Der Fall einer neuen Technologie und einer Testphase, in der die Pilotanlage reduziert werden kann, ist in diesem Fall bemerkenswert. Dies ist besonders wichtig, wenn wir es mit flexibler oder vielschichtiger Technologie zu tun haben. Im Fall eines Objekts mit verteilten Parametern ist es notwendig, ein prädiktives Steuerungssystem zu verwenden, das das Potenzial bietet, Steueraktionen durch eine Reihe von Kompensationsmaßnahmen zu generieren. Die Generierung solcher Steuersignale basiert auf der Analyse von Objekt-Eingabevariablen und -Ausgabevariablen in einen genauen Algorithmus. In diesem Fall ist es möglich, Berechnungsmethoden zu verwenden, die die Übertragungsfunktion eines Übertragungskanals durch eine Störung berücksichtigen. In diesen Fällen kann ein Steuersystem die erforderlichen Steueraktionen generieren, die auf einem bestimmten Niveau geregelt werden müssen. Wenn wir eine Steuerschleife in einem Computer verwenden, ist es möglich, ein mathematisches Modell zu verwenden, um das Verhalten des Objekts vorherzusagen.Eingangsstörungen. In diesem Fall kann das Steuersystem als „Steuersystem mit schnellem Modell“ bezeichnet werden. Dank dieser Lösung ermöglicht ein mathematisches Modell des Objekts, eine objektive Reaktion schneller zu erhalten als das reale Objekt, und es ist möglich, diese zu analysieren und eine optimale Steueraktion zu generieren, um jede mögliche Abweichung auszugleichen. Die Sollwerte von geregelten Variablen. Prozesssysteme werden häufig in Form eines gemischten Satzes aus Integral-, partiellen Differential- und algebraischen Gleichungen (IPDAE) beschrieben, und dies ist der am häufigsten verwendete Satz von Softwaretools in der allgemeinen Darstellung. IPDAE-Systeme werden typischerweise auf einen gemischten Satz aus gewöhnlichen Differential- und algebraischen Gleichungen oder DAEs reduziert. Gewöhnliche Differentialgleichungen (ODE) sind im Allgemeinen das Ergebnis der Erhaltung grundlegender Naturgrößen, und algebraische Gleichungen (AE) ergeben sich aus Prozessen bestimmter Hilfsbeziehungen. Thermodynamische, Transport- und Strömungsübergänge der Leitphänomene in Diskontinuitäten sowie strukturelle Änderungen in der Struktur der Struktur. Einige dieser Übergänge sind reversible symmetrische oder asymmetrische Diskontinuitäten, andere sind irreversible Diskontinuitäten. Eine andere Art von Diskontinuität resultiert aus den auferlegten externen Aktionen, die das System zu einem bestimmten Zeitpunkt auferlegt, oft durch diskrete Manipulationen und Störungen wie das Betriebsverfahren oder die Ausfälle. Der vorgeschlagene Ansatz mit 1,4-Butandiolalkohol mit modifizierenden Epoxidharzen wurde untersucht und verifiziert. Die Modifikation ist die ultimativen Polymere oder Polymerbeschichtungen mit einer breiten Palette physikalischer und mechanischer Eigenschaften für ein leistungsstarkes Instrument. Die kinetische Untersuchung von chlorhaltigen Epoxidharzen von Modifikationsreaktionen mithilfe der Wärmeflusskalorimetrie. Das Calvet C80-Kalorimeter (SETARAM Instrumentation) wurde angewendet. Die Wärmeerzeugungsgeschwindigkeitskurven wurden aus den Daten entnommen, wobei die experimentellen Ergebnisse an den Endpunkten erfasst wurden. Das folgende kinetische Schema wurde für den Modifikationsprozess vorgeschlagen. Für ein optimales Temperaturprofil muss der ausgewählte chemische Reaktor am Ende des Prozesses eine maximale Konzentration des Endprodukts (modifizierte Epoxidgruppen) bereitstellen. Die Wärmetauschersysteme (Kühlwasser- und Heizdampftemperaturen) wurden als Kontrollmaßnahmen ausgewählt. Analyse des Problems der Kontrolle des Problems der Wärmeerzeugung / des Wärmeverbrauchs mit einem komplexen technologischen Prozess. Die Wärmefluss- und kinetische Modellierung einer experimentellen Technik wurde vorgeschlagen, um einen detaillierten technologischen Prozess mit hoher Vorhersagekraft zu entwickeln. Der technologische Prozess der Modifizierung von Epoxidharzen wurde hinsichtlich optimaler Prozessbedingungen diskutiert. Experimentelle Untersuchung und Modellierung durch Entwicklung eines detaillierten mathematischen Modells kontobasierter Störungen – die Grundlage für diese optimale SteuerungsaufgabeEin mathematisches Modell des Objekts ermöglicht es, eine objektive Reaktion schneller zu erhalten als das reale Objekt, und es ist möglich, diese zu analysieren und eine optimale Steueraktion zu generieren, um jede mögliche Abweichung auszugleichen. Die Sollwerte von geregelten Variablen. Prozesssysteme werden häufig in Form eines gemischten Satzes aus Integral-, partiellen Differential- und algebraischen Gleichungen (IPDAE) beschrieben, und dies ist der am häufigsten verwendete Satz von Softwaretools in der allgemeinen Darstellung. IPDAE-Systeme werden typischerweise auf einen gemischten Satz aus gewöhnlichen Differential- und algebraischen Gleichungen oder DAEs reduziert. Gewöhnliche Differentialgleichungen (ODE) sind im Allgemeinen das Ergebnis der Erhaltung fundamentaler Naturgrößen, und algebraische Gleichungen (AE) ergeben sich aus Prozessen bestimmter Hilfsbeziehungen. Thermodynamische, Transport- und Strömungsübergänge der Leitphänomene in Diskontinuitäten sowie strukturelle Änderungen in der Struktur der Struktur. Einige dieser Übergänge sind reversible symmetrische oder asymmetrische Diskontinuitäten, andere sind irreversible Diskontinuitäten. Eine andere Art von Diskontinuität resultiert aus den auferlegten externen Aktionen, die das System zu einem bestimmten Zeitpunkt auferlegt, oft durch diskrete Manipulationen und Störungen wie das Betriebsverfahren oder die Ausfälle. Der vorgeschlagene Ansatz mit 1,4-Butandiolalkohol mit modifizierenden Epoxidharzen wurde untersucht und verifiziert. Die Modifikation ist die ultimativen Polymere oder Polymerbeschichtungen mit einer breiten Palette physikalischer und mechanischer Eigenschaften für ein leistungsstarkes Instrument. Die kinetische Untersuchung von chlorhaltigen Epoxidharzen von Modifikationsreaktionen mithilfe der Wärmeflusskalorimetrie. Das Calvet C80-Kalorimeter (SETARAM Instrumentation) wurde angewendet. Die Wärmeerzeugungsgeschwindigkeitskurven wurden aus den Daten entnommen, wobei die experimentellen Ergebnisse an den Endpunkten erfasst wurden. Das folgende kinetische Schema wurde für den Modifikationsprozess vorgeschlagen. Für ein optimales Temperaturprofil muss der ausgewählte chemische Reaktor am Ende des Prozesses eine maximale Konzentration des Endprodukts (modifizierte Epoxidgruppen) bereitstellen. Die Wärmetauschersysteme (Kühlwasser- und Heizdampftemperaturen) wurden als Kontrollmaßnahmen ausgewählt. Analyse des Problems der Kontrolle des Problems der Wärmeerzeugung / des Wärmeverbrauchs mit einem komplexen technologischen Prozess. Die Wärmefluss- und kinetische Modellierung einer experimentellen Technik wurde vorgeschlagen, um einen detaillierten technologischen Prozess mit hoher Vorhersagekraft zu entwickeln. Der technologische Prozess der Modifizierung von Epoxidharzen wurde hinsichtlich optimaler Prozessbedingungen diskutiert. Experimentelle Untersuchung und Modellierung durch Entwicklung eines detaillierten mathematischen Modells kontobasierter Störungen – die Grundlage für diese optimale SteuerungsaufgabeEin mathematisches Modell des Objekts ermöglicht es, eine objektive Reaktion schneller zu erhalten als das reale Objekt, und es ist möglich, diese zu analysieren und eine optimale Steueraktion zu generieren, um jede mögliche Abweichung auszugleichen. Die Sollwerte von geregelten Variablen. Prozesssysteme werden häufig in Form eines gemischten Satzes aus Integral-, partiellen Differential- und algebraischen Gleichungen (IPDAE) beschrieben, und dies ist der am häufigsten verwendete Satz von Softwaretools in der allgemeinen Darstellung. IPDAE-Systeme werden typischerweise auf einen gemischten Satz aus gewöhnlichen Differential- und algebraischen Gleichungen oder DAEs reduziert. Gewöhnliche Differentialgleichungen (ODE) sind im Allgemeinen das Ergebnis der Erhaltung fundamentaler Naturgrößen, und algebraische Gleichungen (AE) ergeben sich aus Prozessen bestimmter Hilfsbeziehungen. Thermodynamische, Transport- und Strömungsübergänge der Leitphänomene in Diskontinuitäten sowie strukturelle Änderungen in der Struktur der Struktur. Einige dieser Übergänge sind reversible symmetrische oder asymmetrische Diskontinuitäten, andere sind irreversible Diskontinuitäten. Eine andere Art von Diskontinuität resultiert aus den auferlegten externen Aktionen, die das System zu einem bestimmten Zeitpunkt auferlegt, oft durch diskrete Manipulationen und Störungen wie das Betriebsverfahren oder die Ausfälle. Der vorgeschlagene Ansatz mit 1,4-Butandiolalkohol mit modifizierenden Epoxidharzen wurde untersucht und verifiziert. Die Modifikation ist die ultimativen Polymere oder Polymerbeschichtungen mit einer breiten Palette physikalischer und mechanischer Eigenschaften für ein leistungsstarkes Instrument. Die kinetische Untersuchung von chlorhaltigen Epoxidharzen von Modifikationsreaktionen mithilfe der Wärmeflusskalorimetrie. Das Calvet C80-Kalorimeter (SETARAM Instrumentation) wurde angewendet. Die Wärmeerzeugungsgeschwindigkeitskurven wurden aus den Daten entnommen, wobei die experimentellen Ergebnisse an den Endpunkten erfasst wurden. Das folgende kinetische Schema wurde für den Modifikationsprozess vorgeschlagen. Für ein optimales Temperaturprofil muss der ausgewählte chemische Reaktor am Ende des Prozesses eine maximale Konzentration des Endprodukts (modifizierte Epoxidgruppen) bereitstellen. Die Wärmetauschersysteme (Kühlwasser- und Heizdampftemperaturen) wurden als Kontrollmaßnahmen ausgewählt. Analyse des Problems der Kontrolle des Problems der Wärmeerzeugung / des Wärmeverbrauchs mit einem komplexen technologischen Prozess. Die Wärmefluss- und kinetische Modellierung einer experimentellen Technik wurde vorgeschlagen, um einen detaillierten technologischen Prozess mit hoher Vorhersagekraft zu entwickeln. Der technologische Prozess der Modifizierung von Epoxidharzen wurde hinsichtlich optimaler Prozessbedingungen diskutiert. Experimentelle Untersuchung und Modellierung durch Entwicklung eines detaillierten mathematischen Modells kontobasierter Störungen – die Grundlage für diese optimale SteuerungsaufgabeProzesssysteme werden häufig in Form eines gemischten Satzes aus Integral-, partiellen Differential- und algebraischen Gleichungen (IPDAE) beschrieben, und dies ist der am häufigsten verwendete Satz von Softwaretools in der allgemeinen Darstellung. IPDAE-Systeme werden typischerweise auf einen gemischten Satz aus gewöhnlichen Differential- und algebraischen Gleichungen oder DAEs reduziert. Gewöhnliche Differentialgleichungen (ODE) sind im Allgemeinen das Ergebnis der Erhaltung fundamentaler Naturgrößen, und algebraische Gleichungen (AE) ergeben sich aus Prozessen bestimmter Hilfsbeziehungen. Thermodynamische, Transport- und Strömungsübergänge der Leitphänomene in Diskontinuitäten sowie strukturelle Änderungen in der Struktur der Struktur. Einige dieser Übergänge sind reversible symmetrische oder asymmetrische Diskontinuitäten, andere sind irreversible Diskontinuitäten. Eine andere Art von Diskontinuität ergibt sich aus den auferlegten externen Aktionen, die das System zu einem bestimmten Zeitpunkt auferlegt, häufig durch diskrete Manipulationen und Störungen wie das Betriebsverfahren oder die Ausfälle. Der vorgeschlagene Ansatz mit 1,4-Butandiolalkohol mit modifizierenden Epoxidharzen wurde untersucht und verifiziert. Die Modifizierung ist die ultimative Bestimmung von Polymeren oder Polymerbeschichtungen mit einem breiten Spektrum physikalischer und mechanischer Eigenschaften für ein leistungsstarkes Instrument. Die kinetische Untersuchung von Modifizierungsreaktionen von chlorhaltigen Epoxidharzen mithilfe der Wärmeflusskalorimetrie. Das Calvet C80-Kalorimeter (SETARAM Instrumentation) wurde angewendet. Die Wärmeerzeugungsgeschwindigkeitskurven wurden aus den Daten entnommen, wobei die experimentellen Ergebnisse an den Endpunkten erfasst wurden. Das folgende kinetische Schema wurde für den Modifizierungsprozess vorgeschlagen. Für ein optimales Temperaturprofil muss der ausgewählte chemische Reaktor am Ende des Prozesses eine maximale Konzentration des Endprodukts (modifizierte Epoxidgruppen) liefern. Die Wärmetauschersysteme (Kühlwasser- und Heizdampftemperaturen) wurden als Kontrollmaßnahmen ausgewählt. Analyse des Problems der Kontrolle des Problems der Wärmeerzeugung/des Wärmeverbrauchs mit einem komplexen technologischen Prozess. Die Wärmefluss- und kinetische Modellierung einer experimentellen Technik wurde vorgeschlagen, um einen detaillierten technologischen Prozess mit großer Vorhersagefähigkeit zu entwickeln. Der technologische Prozess der Modifizierung von Epoxidharzen wurde für optimale Prozessbedingungen diskutiert. Experimentelle Untersuchung und Modellierung durch Entwicklung eines detaillierten mathematischen Modells kontobasierter Störungen – die Grundlage für diese optimale KontrollaufgabeProzesssysteme werden häufig in Form eines gemischten Satzes aus Integral-, partiellen Differential- und algebraischen Gleichungen (IPDAE) beschrieben, und dies ist der am häufigsten verwendete Satz von Softwaretools in der allgemeinen Darstellung. IPDAE-Systeme werden typischerweise auf einen gemischten Satz aus gewöhnlichen Differential- und algebraischen Gleichungen oder DAEs reduziert. Gewöhnliche Differentialgleichungen (ODE) sind im Allgemeinen das Ergebnis der Erhaltung fundamentaler Naturgrößen, und algebraische Gleichungen (AE) ergeben sich aus Prozessen bestimmter Hilfsbeziehungen. Thermodynamische, Transport- und Strömungsübergänge der Leitphänomene in Diskontinuitäten sowie strukturelle Änderungen in der Struktur der Struktur. Einige dieser Übergänge sind reversible symmetrische oder asymmetrische Diskontinuitäten, andere sind irreversible Diskontinuitäten. Eine andere Art von Diskontinuität ergibt sich aus den auferlegten externen Aktionen, die das System zu einem bestimmten Zeitpunkt auferlegt, häufig durch diskrete Manipulationen und Störungen wie das Betriebsverfahren oder die Ausfälle. Der vorgeschlagene Ansatz mit 1,4-Butandiolalkohol mit modifizierenden Epoxidharzen wurde untersucht und verifiziert. Die Modifizierung ist die ultimative Bestimmung von Polymeren oder Polymerbeschichtungen mit einem breiten Spektrum physikalischer und mechanischer Eigenschaften für ein leistungsstarkes Instrument. Die kinetische Untersuchung von Modifizierungsreaktionen von chlorhaltigen Epoxidharzen mithilfe der Wärmeflusskalorimetrie. Das Calvet C80-Kalorimeter (SETARAM Instrumentation) wurde angewendet. Die Wärmeerzeugungsgeschwindigkeitskurven wurden aus den Daten entnommen, wobei die experimentellen Ergebnisse an den Endpunkten erfasst wurden. Das folgende kinetische Schema wurde für den Modifizierungsprozess vorgeschlagen. Für ein optimales Temperaturprofil muss der ausgewählte chemische Reaktor am Ende des Prozesses eine maximale Konzentration des Endprodukts (modifizierte Epoxidgruppen) liefern. Die Wärmetauschersysteme (Kühlwasser- und Heizdampftemperaturen) wurden als Kontrollmaßnahmen ausgewählt. Analyse des Problems der Kontrolle des Problems der Wärmeerzeugung/des Wärmeverbrauchs mit einem komplexen technologischen Prozess. Die Wärmefluss- und kinetische Modellierung einer experimentellen Technik wurde vorgeschlagen, um einen detaillierten technologischen Prozess mit großer Vorhersagefähigkeit zu entwickeln. Der technologische Prozess der Modifizierung von Epoxidharzen wurde für optimale Prozessbedingungen diskutiert. Experimentelle Untersuchung und Modellierung durch Entwicklung eines detaillierten mathematischen Modells kontobasierter Störungen – die Grundlage für diese optimale Kontrollaufgabeund Strömungsübergänge der Leitphänomene in Diskontinuitäten sowie strukturelle Veränderungen in der Struktur der Struktur. Einige dieser Übergänge sind reversible symmetrische oder asymmetrische Diskontinuitäten, andere sind irreversible Diskontinuitäten. Eine andere Art von Diskontinuität resultiert aus den auferlegten externen Aktionen, die vom System zu einem bestimmten Zeitpunkt auferlegt werden, oft durch diskrete Manipulationen und Störungen wie das Betriebsverfahren oder die Ausfälle. Der vorgeschlagene Ansatz mit 1,4-Butandiolalkohol mit modifizierenden Epoxidharzen wurde untersucht und verifiziert. Die Modifikation ist die ultimativen Polymere oder Polymerbeschichtungen mit einer breiten Palette physikalischer und mechanischer Eigenschaften für ein leistungsstarkes Instrument. Die kinetische Untersuchung von chlorhaltigen Epoxidharzen von Modifikationsreaktionen mithilfe der Wärmeflusskalorimetrie. Das Calvet C80-Kalorimeter (SETARAM Instrumentation) wurde angewendet. Die Wärmeerzeugungsgeschwindigkeitskurven wurden aus den Daten entnommen, wobei die experimentellen Ergebnisse an den Endpunkten erfasst wurden. Für den Modifizierungsprozess wurde das folgende kinetische Schema vorgeschlagen. Für ein optimales Temperaturprofil muss der ausgewählte chemische Reaktor am Ende des Prozesses eine maximale Konzentration des Endprodukts (modifizierte Epoxidgruppen) liefern. Die Wärmetauschersysteme (Kühlwasser- und Heizdampftemperaturen) wurden als Kontrollmaßnahmen ausgewählt. Analyse des Problems der Kontrolle des Problems der Wärmeerzeugung/des Wärmeverbrauchs mit einem komplexen technologischen Prozess. Wärmefluss und kinetische Modellierung einer experimentellen Technik wurden vorgeschlagen, um einen detaillierten technologischen Prozess mit hoher Vorhersagefähigkeit zu entwickeln. Der technologische Prozess der Modifizierung von Epoxidharzen wurde für optimale Prozessbedingungen diskutiert. Experimentelle Untersuchung und Modellierung durch Entwicklung eines detaillierten mathematischen Modells kontobasierter Störungen – die Grundlage für diese optimale Kontrollaufgabeund Strömungsübergänge der Leitphänomene in Diskontinuitäten sowie strukturelle Veränderungen in der Struktur der Struktur. Einige dieser Übergänge sind reversible symmetrische oder asymmetrische Diskontinuitäten, andere sind irreversible Diskontinuitäten. Eine andere Art von Diskontinuität resultiert aus den auferlegten externen Aktionen, die vom System zu einem bestimmten Zeitpunkt auferlegt werden, oft durch diskrete Manipulationen und Störungen wie das Betriebsverfahren oder die Ausfälle. Der vorgeschlagene Ansatz mit 1,4-Butandiolalkohol mit modifizierenden Epoxidharzen wurde untersucht und verifiziert. Die Modifikation ist die ultimativen Polymere oder Polymerbeschichtungen mit einer breiten Palette physikalischer und mechanischer Eigenschaften für ein leistungsstarkes Instrument. Die kinetische Untersuchung von chlorhaltigen Epoxidharzen von Modifikationsreaktionen mithilfe der Wärmeflusskalorimetrie. Das Calvet C80-Kalorimeter (SETARAM Instrumentation) wurde angewendet. Die Wärmeerzeugungsgeschwindigkeitskurven wurden aus den Daten entnommen, wobei die experimentellen Ergebnisse an den Endpunkten erfasst wurden. Für den Modifizierungsprozess wurde das folgende kinetische Schema vorgeschlagen. Für ein optimales Temperaturprofil muss der ausgewählte chemische Reaktor am Ende des Prozesses eine maximale Konzentration des Endprodukts (modifizierte Epoxidgruppen) liefern. Die Wärmetauschersysteme (Kühlwasser- und Heizdampftemperaturen) wurden als Kontrollmaßnahmen ausgewählt. Analyse des Problems der Kontrolle des Problems der Wärmeerzeugung/des Wärmeverbrauchs mit einem komplexen technologischen Prozess. Wärmefluss und kinetische Modellierung einer experimentellen Technik wurden vorgeschlagen, um einen detaillierten technologischen Prozess mit hoher Vorhersagefähigkeit zu entwickeln. Der technologische Prozess der Modifizierung von Epoxidharzen wurde für optimale Prozessbedingungen diskutiert. Experimentelle Untersuchung und Modellierung durch Entwicklung eines detaillierten mathematischen Modells kontobasierter Störungen – die Grundlage für diese optimale KontrollaufgabeDer ausgewählte chemische Reaktor muss am Ende des Prozesses eine maximale Konzentration des Endprodukts (modifizierte Epoxidgruppen) liefern. Die Wärmetauschersysteme (Kühlwasser- und Heizdampftemperaturen) wurden als Kontrollmaßnahmen ausgewählt. Analyse des Problems der Kontrolle des Problems der Wärmeerzeugung/des Wärmeverbrauchs mit einem komplexen technologischen Prozess. Wärmefluss und kinetische Modellierung einer experimentellen Technik wurden vorgeschlagen, um einen detaillierten technologischen Prozess mit hoher Vorhersagefähigkeit zu entwickeln. Der technologische Prozess der Modifizierung von Epoxidharzen wurde für optimale Prozessbedingungen diskutiert. Experimentelle Untersuchung und Modellierung durch Entwicklung eines detaillierten mathematischen Modells kontobasierter Störungen – die Grundlage für diese optimale KontrollaufgabeDer ausgewählte chemische Reaktor muss am Ende des Prozesses eine maximale Konzentration des Endprodukts (modifizierte Epoxidgruppen) liefern. Die Wärmetauschersysteme (Kühlwasser- und Heizdampftemperaturen) wurden als Kontrollmaßnahmen ausgewählt. Analyse des Problems der Kontrolle des Problems der Wärmeerzeugung/des Wärmeverbrauchs mit einem komplexen technologischen Prozess. Wärmefluss und kinetische Modellierung einer experimentellen Technik wurden vorgeschlagen, um einen detaillierten technologischen Prozess mit hoher Vorhersagefähigkeit zu entwickeln. Der technologische Prozess der Modifizierung von Epoxidharzen wurde für optimale Prozessbedingungen diskutiert. Experimentelle Untersuchung und Modellierung durch Entwicklung eines detaillierten mathematischen Modells kontobasierter Störungen – die Grundlage für diese optimale Kontrollaufgabe