Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635051)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Известия высших учебных заведений. Серия "Химия и химическая технология"  / №2 2010

Система распознавания вредных и токсичных веществ в закрытых помещениях (90,00 руб.)

0   0
ИздательствоМ.: ПРОМЕДИА
Страниц4
ID267086
АннотацияПредложена методика расчета полей концентрации вредных веществ в закрытых помещениях, разработан подход к распознаванию класса опасности утечек токсичных веществ.
УДК66.02
ББК35.11
Система распознавания вредных и токсичных веществ в закрытых помещениях // Известия высших учебных заведений. Серия "Химия и химическая технология" .— 2010 .— №2 .— С. 105-108 .— URL: https://rucont.ru/efd/267086 (дата обращения: 05.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

УДК 621.039 А.А. Власюк, Е.В. Барочкин, В.П. Жуков, В.С. Ватагин СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ УТЕЧЕК ВРЕДНЫХ И ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (Ивановский государственный энергетический университет) E-mail: zhukov@home.ivanovo.ru На основе теории цепей Маркова предложена методика расчета полей концентраций вредных и токсичных веществ в закрытых помещениях, разработан подход к распознаванию класса опасности утечек вредных и токсичных веществ. <...> Ключевые слова: цепи Маркова, токсичные вещества, поле концентрации Постановка и решение задач раннего обнаружения и своевременного предотвращения последствий утечек вредных и токсичных веществ актуальны для целого ряда отраслей промышленности, которые производят или используют такие вещества. <...> Предлагаемая система распознавания утечек позволяет решать последовательно две задачи. <...> На первом этапе, который будем называть решением прямой задачи, выполняется расчет полей концентраций ключевых компонентов при заданных источниках их утечек. <...> На втором этапе, который будем называть решением обратной задачи, по значениям концентрации веществ в отдельных точках распознается мощность и место утечек и класс их опасности. <...> Изменение во времени концентрации ключевого компонента вдоль оси х описывается уравнением конвективной диффузии [1] в виде 2 ∂c ccD wqt xx = ∂∂ ∂ −+ ∂∂ , 2 (1) где c – концентрация компонента, D – коэффициент макродиффузии, w – скорость конвективного переноса, q(x,t) – мощность источника вещества в точке с координатой x в момент времени t. <...> Условия 0 протекания процесса на границе области интегрирования учитываются соответствующими граничными условиями [1]. <...> Аналитическое решение уравнения (1) при единичной импульсной подаче ключевого компонента в начало координат (x=0) и отсутствии конвективного переноса имеет вид [1] x 2 4Dt c(x, t)e 2 Dt = 1 π − . среды и непригодно для закрытых помещений. <...> Использование численных методов позволяет достаточно просто интегрировать уравнение <...>