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TIMIZZAZIONE DEL

&

simizzazione metodo

il guagios

con castante

H =

isoquante livello produzione

di

f1g2

k

91 q1

curva : =

= .

-Crufs di produzione

costi unitari

coggiciente ~ variabili

angolave : va =

Grufz

Grufs

882 bell'incubole-fascio

tangente

wokutis dei

di

dave

punto

cioè costi

ofemo verte

: --

Og Grufz

moltiplicatori Lagwange

i di

simizzazione con

ga)

Ign

& fa

fe

eruge. Cruge

v +

=

,

(min gar vincoli)

surge min

, al

curge gar +

al vincolis

-curge gar >

+ ,

,

vincolo ↑ al vincoli.

2 Curge gar +

, of al vincoli.

2 Curge gar +

,

>

- ofa e

Scurge gal

a vinoli

,

UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

dee v Vote

Munteggio

metobe Munteggio V =

n peso

= =

. .

la

sceglie

Si soluzione punteggio maggiore

con minoui

costi di

dei di è

totali

costi investimento

metodo i solutione

escrizio

e sono

se in

: ,

una

altuimenti biggere

La

la soluzione analisi investimento

scegliere facciamo

,

flussi di attualizzati

nziale cassa

con viaggi

We Emm

distanza

metodo decca relangelove &

: = amma

Un anno

m + -yill

/

. la-xill Wi

Wi b

Cammua = =1 viaggi

&

& -

distanza quaduato Num

decla -

euclidea

metodo al km

: M

ammo = ammd

.

m m

Xi

Wi Y:

Wi

. ·

b

a i 1 i 1

=

= =

=

m m

Wi Wi

i 1 i 1

= =

/AHP) divide

di di

delle

metodo totale ogni

matuisi si ele

si ogni

il colonna

referenza calcola e

,

: matuire della

totale

mento della il corrispo

Colonna

neu valoui

il

Si media

mente vettore dei

calcola come

,

.

della sia delle

questo

Si matuiri

viga preferente

fa le

per

. ,

autovettoui

degli

matuice

olteniamo due la

e peu

una

delle autovettore

beicitei

matuire otteniamo

preferente un .

e

,

degli delle

autovettori

moltiplica matuire

si la preferenze

l'autove così

citeui,

Have dei atteniamo punteggio

neu un

l'ubicatione

Ubicazione

ogni possibile stegliamo

neu e

,

migliore cioé alto

punteggio pi

con .

,

1maxtu

t partenza

di

delle A

AHP)

matuici /metodo Amatuise

consistenza : =

. Au

1 max = i

+max n

- Si

( indice consistenza

= M

R() = &

CR di consistenza

rapporto

20 1

= Rep ,

OUT

LAY M

Mezzi : :

hesd posizione

ammo

ud i

a

bauentui

bei

metodo baricentro

heso

: =

- Metti

ammo M

messi

uda

posizioni possibili

m = ideale del

indica

le baricento reparto

posizione

la .

NR

ABS del relazioni

layout

punteggia Pr Nr

: numero

=

in adiacenza

Pr punteggi di di ciasern repate

=

Punteggi 6 u 2 X 1

3

CORELAp E

A 0

1 u

S =

: = = = =

=

, , ,

, , uS

u"

u3 42

ALDEP A v 0

1

E x

: =

= -

= ,

= =

, , ,

di definito

valutare l'efficienza

serve layout già

a un

Ergonomia rispettowe

Layout deve

il regole

layout queste

: :

m2

di

superficie operatore

Almeno 2

- per

altezza almeno 3 m

- 10m3

almeno

-volume operatore

neu

SERVIZIO

Impianti Di ! m

m p)m

pm(1 - probabilità

di P

vicoli Pormi di

probabilità in

aveve n avene

=

-

!

! (m m)

m -

date picco

contemporanea mutente un

, massimo

tempo di At

visto in un

Tmax

P = I Af

IMPIANTI IDRIG m

104721 V 052

Q1 ,

2

Pad

di

distribuite L

heudite Haten-Williams

formula

> = Duilton

prese ↑

. m3/

↑ m del

L lungluetta Q materiale

portata costante

c

= =

=

,

v

BP B

Appe

concentrate localizzata

perdita

di

neudite coefficiente

.

: =

= 2 acqua

densità (

P 1000

=

=

Q S Velocità

V

S

V sezione =

= . = /Po

V Appa Hp di

di perbite

carico

neubite revalenza

+

: =

= =

Hg

quota p

piezometica l

g

: = .

. Patm-PV-X-Hg

Positive disponibile Pu

Net Head saturazione

NPSHA di

questione

Suction = = 200

(

dee 23004a

vanowe =

Hg

altezza Hr residua

minima Hr He

serbatoio pesometies pressione

+

: =

=

bou)

/1054a di

Hp perdite

1 canico

=

= mico

/1 bo 10 2

= ,

Patm

Po

Autoclave nell'autoclave wote

Wessione

> >

- -

= l'utenza

Pr di

perdite

sfondita micliesta

muessione

carico

vaggiungere

pressione +

neu

= dall'utenza Patm

+

-Pr di

minima esercizio

messione

=

P2 Patm

Pmax +

= di

Pressione stasse

massima Muessione

> ,

-

P2

Pr 001m3

Vo · 112

Vu acqua

totale autoclave

volume

> 0

.

=

-

= Po(P2 Pry

- Va di

volume utile acqua

=

V2

Autoclave VoV1

wecommessa - =

! d'acqua

di

legge di

stevino ressione

calcolave colonna

la

neu

: una (m/

lu altezza

=

P e P 11000 acqua

densità

p g

= =

. . P in Pascal

wessione

= -

A

1

1 15

(118)

altacoli

di -

frequenza - = = =

I

= = m3

Vu

T2

Tacco m3

Th 0

Vu 25

25

0

+ .

.

-isms l

m3

Qu

Qp-Qu 20

Q(m) AP(Pal 005

so132

0

S ,

p UN

3068W

potenza =

pompa = =

=

H Qu

di QP

fimale topt portata

attacca-stacca

numero pompa

= =

Vu

n .

FLUID tuba

DISTRIBUZIONE

IMPIANTI DI superficie

S =

materiale

coefficiente ti temperatura interna

M =

Lonia

/eltite 1

siti

isolante te temperatuvea esteuma

:

spessore =

*

Q dispensione

APPROSSIMAZIONE PIANO = #

Q

dispens

limite di

= pomende calowe

un vi vaggio

=

sil Af

24L/ri

* + .

& /caso clinquies isolame

si

spensione spessave

- ritsil /1

1 em

f Ai

Lavia

p

+

ti

1: *

- temperatura

+p

Si

isolante powere

Spessoue : =

= tot-te

Lavia

PIANO

APPROSSIMAZIONE temperatura di

limite

=> pomendo alla parete

un

i

↓ mensionamente economico annualit

isolante ·impiante

Cannuali annuali

sesercizio

: =

PIANO

APPROSSIMAZIONE intilm

5

Gi Ki si

Si

ei · =

= . .

. i)m

(1 1

+ - rivestimento/E/m3/

tasse del

di

i unitario

interesse ci cesto

=> = = Imp

isolante

si del rivestimento

spessove

= (m2

Tubo

del

S superficie

= dell'isolante

S= volume

del

stima approssimata

si

>

- . dell'investimento

di durata

si

anni

numero

n = S Hi-tes

1i N

/ti-tel N .

Sq

tel

3/ti . .

.

29 .

.

Q N del

- dispenso

Ce N Ca salve

costo

cq q =

. = =

.

= =

. · ti

1

Si Si

I si (e/weuf

↓ +

+ Lavia Xi Navia

Lavia Xi /W/

Q dispensa

caldue

=

N (eura

di funzionamento

que annue

= temperatura iniziale

+ 1 =

1:/

minta 1 temperatura

ta=

antigees si finale

isolante

spessove : = caria

a)

( + +

↑ 2 ta

- temperatura ambiente

=

G liquido

Montata

specifico

calore =

S max

2

.

R

isolante serbatoio

antigelo calde specifica

C

spessove = em

M

.

· .

PLANARITÀ tempo massimo

ApprossiMAZIONE I max=

M fluito

massa

= superficie

S =

1i(-

si si isolante

spesse

=

m/ 10

(2NSD acciaio

MPa

0508

0 2 neu

= , .

T Young

E module

=

1 St

G degaumat

dati coefficiente di

deformazioni

alle e

E E E

c

sfarti d .

= = =

.

. = . .

legge /

Hooke

di A+

L

/Al

di compressione X

sorta .

= .

F A 5.

forze in giove = . Ge Di

Ostensione

ammissibile seuvamento

Gamm

cavicó = Ms =

2 6

2

ms = ,

P+

della v

unitario tubazione p

peso = .

Pa

P

unitario

canico +

q = (m

D esterno

Diametro

=

qu

M8 (m)

y

tensione di I=

Ex interne

Diameter

.

di incastuo

sezione

flessione nella =

= I tubo (m]

lunghezza

=

MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALI (m2) delle di materiale

A strato sul

media

sezione mastro

=

Q A materiale

trasportatori ti granulove

mastur portata

> v volumetica

Q

- =

a . = (m3/s)

32

Ap (B u) I bel

metodo (m/s)

velocità

V

+ mastur

- =

= 118 /

empirico b del

langleta Utile masters

=

Dis

/mamma 2

Ap 067b

0

= ,

b B-0 lowgluete

05 fine

0

. 0 2

a

per m

.

= ,

b B lawgluette i

25

0 neu sora cm

-

= , 12758B2 Dini

Ac 02133B-8 /metodo

master 02168

0 0

comeous +

>

- ,

= , .

/B

( +

Ac empirica

I metodo

= SS discontinue

trasporto

di

sistemi

dimensionamento :

+

To di

Hf fabbisogno

NP p owe

f -

. =

,

Hf N Te

Np p

.

D , disponibili

Hd de

=

M = =

= PN Ha

H& #6 . molvimentare

di

NP da

di

unità covico

numero

= tecnica dee

Te di

tempo musdottor p

clica

p =

, di

del trasporto

sistema

efficienza

M =

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
18 pagine
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/17 Impianti industriali meccanici

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sarina24 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Impianti industriali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof De Carlo Filippo.