




针对传统化工反应釜容器内部的物料加热温度恒定控制不准确问题,通过将温度计设置在罐体容器的内壁底部,与导线进行连接,以在温度显示器上进行直观、准确的显示,并将温度显示器在夹套侧壁上进行固定,来方便的进行温度监控与调节管理,---其化工反应中温度升高与变化适宜。此外,对传统化工反应釜作业中,其容器反应腔内空间较大,但容器口较小,导致对反应釜的清洗难度较高,容易发生残余杂质堆积,影响反应效果的问题,通过将包含进水管以及喷淋盘、加压泵等的清洗装置在容器罐体上盖设置安装,同时在进水管中进行加压泵设置,对喷淋盘侧壁与底面进行喷嘴设置,以在加压泵的加压引水作用下,由喷淋盘表面喷嘴喷出,以对容器壁进行清洗,---其清洗效果,减少对反应釜反应作业的不利影响。总之,对反应釜结构的优化改进,能够有效满足其结构在反应作业中的有关需求,进而---其反应作业的和效果,---其生产应用安全性,反应釜,具有十分积极的作用和意义。
从化工生产的实际来说,反应难以避免会放热,使得热量分布不够均匀。若没有及时排出热量,那么会使得反应釜内的温度增加,极易引发“爆聚”问题。若余热排放过多,会使得整体稳定性被降低,影响化工产品的和效益,因此必须做好温度的有效控制.从化工生产的实际来说,反应釜的温度控制多采用常规pid 控制方法。此方法虽然控制原理比较简单,具有---的稳定性,而且控制系统的---性比较好,参数调整很方便。
反应釜的炉温控制实践,运用常规pid 控制法,可有效控制动态特性,比如温度惯性大以及容量滞后等。若化工生产对控制速度以及控制精度的要求不高,那么运用常规pid 控制法可获得---的效果。不过常规pid 控制器的功能实现依赖于相应的数学模型,反应釜实际应用中,反应机理比较复杂,参数具有变化性特点,同时极易受到外界的干扰,影响数学模型的性,增加了参数调整的难度。基于此,要进行pid控制器的优化,应用模糊rbf 神经网络pid 控制法,对反应釜pid 控制进行优化以及改进。从模糊rbf 神经网络pid 控制法的应用实际来说,其构建的pid 控制系统在实际运行中实现稳定运行,304反应釜,需要的时间很少而且超调量很小,增强了炉温的控制精度,提高了生产效率。除此之外,系统的抗干扰性能很强,系统的自适应能力比较强,具有较好的鲁棒性。通过在线整定pid 参数,能够快速适应控制系统的变化,使得系统运行保持稳定的状态.
由于反应釜搅拌器组件由多点支撑, 而且在常规设计时考虑了机架、减速机和电机共同作用在顶盖上压力的影响和局部开孔的影响, 对封头进行了整体补强设计, 所以有限元建模时, 为了简化分析, 不考虑它们的影响,全自动反应釜, 只考虑跨顶盖和筒体开人孔的复杂结构。由于结构具有对称性, 所以取其1/2 作为研究对象。筒体与接管长度的取值都大于2.5 rt(r为接管与筒体半径, t为接管与筒体的厚度), 筒体和封头的厚度取值为13.4 mm(封头成型后的实际厚度减去腐蚀裕量), 接管厚度为9 mm。材料特性人孔接管、筒体和封头的材质均为0cr18ni9,设计压力为0.8 mpa,反应釜价格, 工作压力为0.7mpa, 设计温度为200 ℃, 工作温度为180 ℃,腐蚀余量为1 mm,在筒体底部的横截面上施加轴向固定约束,对称面上施加对称约束, 并在筒体底部横截面上一点(其坐标为(0, -475, 513.4))约束x方向的位移, 以防模型发生该方向的刚体运动。在封头、筒体及人孔筒节的内表面上施加内压载荷0.8mpa, 在人孔筒节的外端面上施加等效应力9.1mpa
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