Thread Content
عادةً ما يتضمن تفاعل الإسترة أربعة مواد، على سبيل المثال، حمض البينزينديكاربوكسيليك (PTA) والإيثيلين جلايكول (EG)، حيث يحدث تفاعل الإسترة في ظروف معينة لينتج حمض البينزينديكاربوكسيليك ثنائي الإيثيلين جلايكولات (BHET) والماء. هناك فروق كبيرة في الكثافة (الوزن النوعي) بين هذه المواد الأربعة، حيث تبلغ كثافة المادة الأولية PTA 1.55، وكثافة EG 1.1155، أما كثافة المادة الناتجة BHET فهي 1.089، وكثافة الماء 1.000. من الواضح أنه، عندما يكون تركيب المواد الخام ثابتًا (معروفًا)، فإن كثافة النظام الكيميائي بأكمله (أي النظام الذي يشمل المواد الأربعة المذكورة أعلاه) ستختلف حسب مستوى التفاعل (أي معدل الإسترة). وبالتالي، يمكن حساب معدل الإسترة من خلال قياس كثافة النظام الكيميائي في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى معرفة تركيب المواد الخام، باستخدام نموذج رياضي. نظراً لتعقيد تفاعل الإسترة، واستناداً إلى طريقة الكثافة المذكورة أعلاه، يتم تقدير معدل الإسترة من خلال استخدام خصائص أخرى لعملية الإسترة، بالإضافة إلى استخدام عدة طرق في نفس الوقت، وهو ما يُعرف بـ “دمج معلومات المستشعرات المتعددة”، وذلك بهدف تحسين دقة وموثوقية قياس معدل الإسترة. مثل طريقة حساب الحرارة العرضية، وطريقة رفع نقطة الغليان، وغيرها. من خلال الطريقة المذكورة أعلاه، يتم حساب معاملات مثل معدل التفاعل الإستري عبر النماذج، ويتم عرضها في الوقت الفعلي على نظام DCS لتوجيه الإنتاج.
يتم تصميم أنظمة الفحص عبر الإنترنت لدينا بشكل مخصص لعمليات التصنيع والظروف التشغيلية لكل جهاز على حدة، مع إنشاء نماذج منفصلة بناءً على خصائص المواد. يمكن تحقيق الكشف عن بعض المعايير مثل التركيز والكثافة واللزوجة عبر الإنترنت.