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 لإنتاج استر البينزينديكاربوكسيليك ثنائي الإيثيلين جلايكول (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، بينما كثافة الماء هي 1.000. من الواضح أنه، عندما يكون تركيب المواد المستخدمة في العملية ثابتًا (معروفًا)، فإن كثافة النظام الكيميائي بأكمله (أي النظام الذي يتكون من الأربع مواد 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 المستخدمة، وذلك باستخدام نموذج رياضي. نظراً لتعقيد تفاعل الإسترة، واستناداً إلى طريقة الكثافة المذكورة أعلاه، يتم تقدير معدل الإسترة باستخدام خصائص أخرى لعملية الإسترة، مع الاستفادة من 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 ارتفاع 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.
ما مدى دقة دقة اللزوجة هذه؟
مقارنة بالمختبر، يبلغ الخطأ حوالي 1%.
لمن يستخدمون تفاعل الإسترة، نقدم لكم خزان فصل الزيت عن الماء أوتوماتيكيًا وبأبسط طريقة ممكنة، حيث يسمح لكم بفصل الزيت عند وجود كمية كبيرة منه، وفصل الماء عند وجود كمية كبيرة منه أيضًا. كما يساعد في تحسين جودة الفصل، وتقليل مدة التفاعل، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الطاقة. لا حاجة للتصريف اليدوي، كما يمكن مراقبة سرعة وعمق التفاعل في أي وقت، مع إمكانية تلقي إشعار عند الوصول إلى نهاية التفاعل! **تقنية مُرخصة، مرحبًا بك في استخدامها!
يقوم نظام الفحص عبر الإنترنت الخاص بنا بقياس بعض المعايير في عملية إنتاج المواد الكيميائية مثل التركيز واللزوجة، مما يسهل التحكم في الإنتاج. آمل أن نتعاون بسعادة في المستقبل! ؟ ؟