局部于管程的共享數據結構
對共享數據結構進行操作的一組函數
對局部于管程的數據設置初始值的語句
信號量機制的引入解決了進程同步的描述問題,但信號量的大量同步操作分散在各個進程中不便于管理,還有可能導致系統死鎖。如:生產者消費者問題中將P、V顛倒可能死鎖。
為此Dijkstra于1971年提出:把所有進程對某一種臨界資源的同步操作都集中起來,構成一個所謂的秘書進程。凡要訪問該臨界資源的進程,都需先報告秘書,由秘書來實現諸進程對同一臨界資源的互斥使用。
Monitor monitor _name;/*管程名*/
variable declarations; /*共享變量說明*/
void Entry P1(...) /*對數據結構操作的函數*/
{ … }
void Entry P2(...)
{ … }
┆
void Entry Pn(...)
{ … }
{
initialization code; /*設初值語句*/
}
單管程是指管程里的介質一次性通過管程(管程就是介質通過管子內的空間) 多管程指管程內的介質一次通過一部分管子,可往返通過多次,提高換熱效率. 擋板(管箱內隔板)的作用,就是用于分流,把管程內的介質分流...
管殼式換熱器是通過向“列管管內空間”和“列管外部與外殼間的空間”輸送兩種溫度不同的流體,透過列管管壁進行能量交換的設備。我們把把列管外部的流通空間叫做殼程.管程在管式換熱器中系指介質流經換熱管內的通道...
不一定,也可以是反的也可以管道內走煙氣,管道外走工作介質通常這種設計用于小型換熱器另外換熱面積就是按外表面積計算的
局部于管程的數據只能被局部于管程內的函數所訪問。
一個進程只有通過調用管程內的函數才能進入管程訪問共享數據。
每次僅允許一個進程在管程內執(zhí)行某個函數。
由于管程是一個語言成分,所以管程的互斥訪問完全由編譯程序在編譯時自動添加上,無需程序員關心,而且保證正確。
利用管程實現同步時,還應設置條件變量和在條件變量上進行操作的兩個同步原語。
條件變量用于區(qū)別各種不同的等待原因。其說明形式為: condition : x,y;
同步原語wait和signal。wait使調用進程等待,并將它排在相應的等待隊列上;signal喚醒等待隊列的隊首進程。使用方式為:x.wait,x.signal。2100433B
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評分: 4.7
管程高壓換熱器在不選用螺紋鎖緊環(huán)換熱器的前提下,只能選擇平蓋特殊高壓管箱,這種管箱結構特殊,其他受壓元件為常規(guī)結構;管板強度校核計算采用解析應力分析法,假設條件少,能夠準確反映強度指標,其他受壓元件計算按照GB/T 151-2014標準設計.
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I 本 科 生 通 用 題目:單殼程雙管程管殼式換熱器設計(立式) 專業(yè):應用化學 班級: 0703班 姓名:肖黎鴻 成績: 導師簽字: 2010年 7 月 11日 II 題目 :單殼程雙管程管殼式換熱器設計(立式) 參數 : 項目 管程 殼程 工作壓力( MPa) 1.1 0.7 工作溫度(℃) 165 90 設計溫度(℃) 170 95 設計壓力( MPa) 1.2 0.8 物料名稱 氮氣 水 換熱面積( m2) 11 焊縫系數 0.85 0.85 腐蝕余量( mm) 1 1 要求 :要求每位學生在設計的過程中, 充分發(fā)揮自己的獨立工作能力及創(chuàng)造能 力,在設計過程中必須做到: (1)及時了解有關資料,做好準備工作,充分發(fā)揮自己的主觀能動性和創(chuàng)造 性。 (2)認真計算和制圖,保證計算正確和圖紙質量。 (3)按預定計劃循序完成任務。 日程安排: 1.準備階段( 1天) 2
管殼式換熱器是通過向“列管管內空間”和“列管外部與外殼間的空間”輸送兩種溫度不同的流體,透過列管管壁進行能量交換的設備。我們把列管管內、兩端封頭部分叫做管程(例如:這中間走的是水),那么,管程設計壓力就是水的壓力*安全系數。
安全系數可按照《化工設備設計手冊》或《化學工程師手冊》有關標準選取。
數據缺乏時,可按管程壓力1.2MPa處理(這樣有些浪費,但很安全,在安全與節(jié)約之間,人們往往偏向于安全,因為一次投資略高,可換回長期安全運行)。 2100433B
固定管扳式換熱器有單管程和多管程兩種結構型式。多管程換熱器是在換熱器的一端或兩端的管箱內設置一個或若干個隔板,使流體每次只流過換熱器中的一組換熱管,最后由出口流出換熱器。流體每流過一組換熱管,稱為一個管程。幾組換熱管就稱為幾管程。當管程數為偶數時,管程流體的出、入口均安裝在換熱器的同一端,如圖3所示。
當管程數為奇數時,管程流體的出入口則分別安裝在換熱器的兩端,如圖4所示。
偶數管程的換熱器,無論制造、操作和檢修都比較方便,因此應用的較為廣泛。常用的管程數有2、4、6三種。奇數管程除單程外,其它則很少使用。多管程換熱器可以提高管內流體流速,提高傳熱效率。但是,由于管程數較多,流體與換熱管摩擦損失和進、出口的局部阻力損失都增大;隔板占去的布管面積較多;構造復雜,設備的安裝、拆卸和清洗比較困難。因此管程數不宜過多。單管程固定管板換熱器除制造、操作和檢修比較方便,管程阻力小外,它的最大優(yōu)點是能實現純逆流傳熱。即殼程流體的流動方向與管程流體的流動方向相反,因而它的傳熱效率大大高于其它順、混流式換熱器。因此在設計、選用時應考慮單管程固定管板換熱器的這一特點。
1)下入刮蠟管柱。
2)遇阻后上提3~5m,反打入熱水循環(huán),循環(huán)一周后停泵。再反復活動下入管柱,下入10m左右后上提2~3m,反打入熱水循環(huán),循環(huán)一周后停泵。如此反復活動下入管柱,每下入10m左右打熱水循環(huán)一次,直至下到設計刮蠟深度或人工井底。
3)刮蠟至設計深度后,用井筒容積1.5~2.0倍的熱水或溶蠟劑洗井,徹底清除井壁結蠟。
4)起出刮蠟管柱。