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如何攻破臺式反應釜200ml在溫度控制上的幾個難點?

閱讀:895      發布時間:2021-2-19
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  臺式反應釜200ml的主密封口采用雙線密封,其他密封點采用圓弧面與平面,圓弧面與圓弧面線接觸的密封形式,依靠高精度和平滑性接觸面達到良好的密封效果。溫度控制的幾個主要困難體現在:
  1、復雜性,時間滯后和非線性
  臺式反應釜200ml化學反應的生產過程伴隨著物理和化學反應,生化反應,相變過程因此,能量的轉換和傳遞是一個非常復雜的工業生產過程;所用反應器容量大,壁厚,是熱容量大,純滯后時間長的受控對象。隨著反應的進行,每次傳熱介質的傳熱系數呈非線性變化,并且對各種外部環境的變化更敏感。另外,反應過程中的增益變化很大,甚至增益變化的方向也不同。隨著反應的進行,反應器隨著內部固體顆粒的增加,釜的傳熱系數也將不規則地變化。
  2、不可控制
  由于反應過程中化學反應放熱過程的復雜性和非線性,每種傳熱介質的傳熱系數呈非線性變化,并且對各種外界因素的影響更為敏感干擾,使控制變得困難;如果在反應過程中沒有及時有效地散熱,反應溫度將繼續升高,可能由于局部過熱而引起“飛行溫度”現象,從而引起“爆炸”。相反,如果熱量過度排出會導致反應溫度連續下降并導致反應消失。聚合反應的主要因素是反應器的溫度控制。溫度的變化將直接影響產品的質量和產量。因此,這一過程中的溫度控制是關鍵和難點。反應過程和反應設備以及外界的制約因素環境對反應影響的不確定性也使控制變得更加困難。
  3、難以建模
  臺式反應釜200ml的化學反應機理更加復雜,特別是聚合反應過程的設計材料,能量平衡,反應動力學等,以及外部條件如原料純度和催化劑類型,原料加入量的變化,熱水溫度的變化,冷卻液的循環流量等對系統的影響較大,很難建立機理模型;并且由于化學反應放熱過程的復雜性和非線性,隨著反應的進行,每種熱介質的傳熱系數的不規則變化對各種外界干擾的影響更加敏感。根據傳統的建模方法,例如機理方法和小二乘法,很難建立反應過程的準確數學模型。

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