Устройство для моделирования скорости реакции полимеризации Советский патент 1985 года по МПК G06F7/58 

Описание патента на изобретение SU1156100A1

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике, предназначено для моделирования процессо полимеризации и может найти применение в промышленности при моделировании скорости полимеризаиии изопрен на различных каталитических системах Известно устройство для моделирования динамики распределения по фрак циям составаЕ компонентов вещества, содержащее пороговые элементы, ключи блоки умножения;, интеграторы, усилители и блок регистрации pj , Недостатком этого устройства является низкая точность при моделировании скорости реакции полимеризации. Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство, содержащее два интегратора, пять масштабирую цих усилителей, два сумматора, пять умножителей, датчики потока реакционной смеси из реактора потока вводимой шихты, концентрации катализатора и ядов, которое позво ляет проследить изменение концентрации катализатора и образование актив ных центров полимеризации 2 . Однако известное устройство не дает точного представления омоделиро вании скорости реакции полимеризации так как учитьгоает только влияние про цесса образования активных центров на скорость реакции полимеризации. Цель изобретения - повьниение точности. Поставленная цель достигается тем что в устройство, содержащее суммато источник постоянного напряжения, три умножителя, два масштабных усилителя и блок регистрации, введены блок моделирования скорости образования активных центров, выполненный в виде формирователя степенной функции, два блока задания нелинейности типа экспоненты, делитель и блок формирования степенной функции, выход которого подключен к первому входупервого умножителя, выход которого соединен с первым входом второго умножи теля, выход которого пoдкJпoчeн к первому входу третьего умножителя, выход которого соединен с входом блока регистрации, вход задания температуры реакции устройства подключе к входу первого блока задания нелинейности типа экспоненты, выход которого соединен с вторым входом ,первого умножителя, вход задания конечной концентрации мономера устройства подключен к входу блока формирования степенной функции, вход задания конечной концентрации полимера устройства через первьм масштабный усилитель соединен с входом формирователя степенной функции, а выход через второй блок задания нелинейности типа экспоненты подключен к второму входу второго умножителя, вход задания концентрации катализатора устройства и вход, задания расхода реакционной смеси устройства соединены соответственно с первым и вторым входами делителя, выход которого через второй масштабный усилитель подключен к первому входу сумматора, выход которого соединен с вторым входом третьего умножителя, выход источника постоянного напряжения подключен к второму входу сумматора. На чертеже представлена схема предлагаемого устройства. Устройство содержит блоки 1 и 2 задания нелинейности типа экспоненты, блок моделирования скорости образования активных центров, выполненный в виде формирователя 3 степенной функции, блок 4 формирования степенной функции, умножители 5, 6 и 7, . масштабные усилители 8 и 9, делитель 10, сумматор 11, вход 12 задания температуры реакции, вход 13 задания конечной концентрации мономера, вход 14 задания конечной концентрации полимера, вход 15 задания концентрации катализатора, вход 16 расхода реакционной смеси, источник 17 постоянного напряжения и блок 18 регистрации. Устройство работает следующим образом. Напряжение с входа 12, пропорциональное значению температуры реакции выходе реактора, поступает на вход блока 1 задания нелинейности типа экспоненты, где преобразуется в соответствии с вьфажением Vi P(-E/R-Uavib (1) - входной и выходной сигналы блока 1 нелинейности;энергия активации полимеризации, Дж/моль; универсальная газовая постоян ная, Дж/мольК. Напряжение с входа 13, пропорцио нальное значению концентрации мономера m на выходе реактора. подается на вход формирователя 3, где сигнал преобразуется в виде 6ЫХЗ &XS ) к - коэффициент. На умножителе 5 происходит умнож кие выражений (1) и (2), в результа чего на его выходе образуется напря жение, пропорциональное вьфажению e,,,e)cp(-e/RT,,,). ( Напряжение с входа 14, пропорциональное концентрации полимера Ч. вых реактора, через масштабны на выходе 8 с постоянным коэффициусилительентом к, поступает на вход блока 4 формирования степенной функции, где сигнал преобразуется в соответствии с формулой U - U ЙЫХ4 М ) откуда выходное напряжение подается на вход блока 2 задания нелинейност типа экспоненты, где преобразуется соответствии с выражением J6b«i )fг) Bыxoднoe напряжение с блока пропорциональное выражению . 0 и выходное напряжение уьоюжителя 5, пропорциональное выражению (3), поступают на вход умножителя 6, где преобразуются в виде выражения ЬЫ. Vp(-L/-R.T,V,( На первый и второй вход делителя 10 попадают соответственно напряжения с входов 15 и 16, пропорциональные концентрации катализатора с на выходе реактора батареи и расходу реакционной смеси в реакторе G . Выходное напряжение делителя 10 через масштабный усилитель 9 с постоянным коэффициентом L- вместе с постоянным напряжением Р) , которое имеет знак минус, с источника 17 поступают на входы сумматора 11, где преобразуются к виду Ь -и & (8) Выходное напряжение сумматора 11 вида (8) и выходное напряжение умножителя 6 вида (7) подаются соответственно на второй и первый входы умножителя 7. В результате с выхода умножителя 7 на блок 18 регистрации попадает напряжение, пропорциональное скорости реакции полимеризации полимера. Предлагаемое устройство может быть использовано при моделировании ско- -, рости реакции полимеризации изопрена на различных каталитических системах, при этом оно учитывает как влияние процесса образования активных центров на скорость процесса полимеризации, так и влияние других физике-. химических параметров, что повышает точность моделирования.

Похожие патенты SU1156100A1

название год авторы номер документа
Устройство для моделирования активности процесса полимеризации 1985
  • Казакова Лариса Михайловна
  • Солодкий Валентин Валентинович
  • Зак Анатолий Владимирович
  • Перлин Борис Аронович
  • Шпаков Петр Петрович
  • Лавров Владислав Алексеевич
SU1280408A1
Устройство для моделирования реакции полимеризации 1982
  • Зак Анатолий Владимирович
  • Перлин Борис Аронович
  • Лавров Владислав Алексеевич
  • Шпаков Петр Петрович
  • Казакова Лариса Михайловна
  • Подвальный Семен Леонидович
  • Будер Сталь Абрамович
  • Рябов Юрий Михайлович
  • Баженов Юрий Петрович
  • Догойда Василий Андреевич
  • Ахметгалеев Индус Мулламухаметович
SU1170471A1
Устройство для моделирования процесса образования полимера 1982
  • Перлин Борис Аронович
  • Зак Анатолий Владимирович
  • Шпаков Петр Петрович
  • Лавров Владислав Алексеевич
  • Казакова Лариса Михайловна
  • Будер Сталь Абрамович
  • Рябов Юрий Михайлович
  • Баженов Юрий Петрович
  • Догойда Василий Андреевич
SU1167630A1
Устройство для моделирования процесса полимеризации 1985
  • Зак Анатолий Владимирович
  • Перлин Борис Аронович
  • Шпаков Петр Петрович
  • Казакова Лариса Михайловна
  • Лавров Владислав Алексеевич
  • Ермакова Ирина Ивановна
  • Дроздов Борис Трофимович
  • Шмелева Надежда Васильевна
  • Федотова Лариса Яковлевна
  • Золотарев Валентин Лукьянович
  • Ряховский Валерий Сергеевич
  • Прохоров Николай Иванович
  • Лившицин Александр Семенович
  • Козлов Владимир Николаевич
SU1283811A1
Устройство для моделирования содержания летучих продуктов в полимере 1981
  • Зак Анатолий Владимирович
  • Перлин Борис Аронович
  • Шпаков Петр Петрович
  • Абрамзон Илья Моисеевич
  • Гармашов Евгений Петрович
  • Лавров Владислав Алексеевич
  • Дроздов Валентин Андреевич
  • Будер Сталь Абрамович
  • Осовский Евгений Львович
  • Мустафин Хариз Вагизович
  • Борейко Юрий Иванович
  • Кротов Вацлав Витальевич
  • Баженов Юрий Петрович
  • Догойда Василий Андреевич
SU1024944A1
Устройство для моделирования теплообменника 1984
  • Петров Юрий Федорович
SU1167629A1
Устройство для моделирования процесса теплопередачи в теплообменном аппарате 1982
  • Еременко Виталий Анфимович
  • Карасик Анна Соломоновна
  • Соколов Петр Александрович
  • Файкин Гарри Михайлович
SU1056225A1
Устройство для моделирования процесса теплопередачи в теплообменном аппарате 1983
  • Данишевский Борис Вячеславович
  • Еременко Виталий Анфимович
  • Иванов Юрий Кириллович
  • Файкин Гарри Михайлович
SU1103258A1
Устройство для моделирования относительного содержания микропримесей в шихте 1986
  • Зак Анатолий Владимирович
  • Перлин Борис Аронович
  • Казакова Лариса Михайловна
  • Шпаков Петр Петрович
  • Козлов Владимир Николаевич
  • Лившицин Александр Семенович
  • Дроздов Борис Трофимович
  • Ермакова Ирина Ивановна
  • Федотова Лариса Яковлевна
  • Ряховский Валерий Сергеевич
  • Прохоров Николай Иванович
  • Муртазин Эдуард Зинатович
  • Гольберг Игорь Петрович
  • Васильев Валерий Иванович
SU1401489A1
Устройство для моделирования выходных сигналов судового гирокомпаса 1984
  • Путистин Владимир Петрович
  • Истомин Валерий Николаевич
  • Стариков Александр Викторович
SU1233189A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 156 100 A1

Реферат патента 1985 года Устройство для моделирования скорости реакции полимеризации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ РЕАКЦИИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ, содержащее сумматор, источник постоянного напряжения, три умножителя, два масштабных усилителя и блок регистрации, отличающееся тем, что, с целью повышения точности, в него введены блок моделирования скорости образования активных центров, вьшолненный в виде формирователя степенной функции, два блока задания нелинейности типа экспоненты, делитель и блок формирования степенной функции, выход которого подключен к первому входу первого умножителя, выход которого соединен с первым входом второго умножителя, выход которого подключен к первому входу третьего умножителя, выход которого соединен с входом блока регистрации, вход задания температуры реакции устройства подключен к входу первого блока задания нелинейности типа экспоненты, выход которого соединен с вторым входом первого умножителя, вход задания конечной концентрации мономера устройства подключен к входу блока формирования степенной функции, вход задания конечной концентрации полимера устройства через первый масштабный усилитель соединен с входом формирователя степенной функции, а выход через второй блок задания нелинейности типа экспоненты подклю(Л чен к второму входу второго умножителя, вход задания концентрации катализатора устройства и вход задания расхода реакционной смеси устройства соединены соответственно с первым и вторым входами делителя, выход которого через второй масштабный СП усилитель подключен к первому входу 05 сумматора, выход которого соединен с вторым входом третьего умножителя, выход источника постоянного напряжения подключен к второму входу сумматора.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1985 года SU1156100A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Устройство для моделирования динамики распределения по фракциям состава компонентов вещества 1978
  • Фрид Борис Ильич
  • Верхорубов Борис Андреевич
  • Гуревич Марк Абрамович
  • Абрамзон Илья Моисеевич
  • Гармашов Евгений Петрович
  • Гурари Владимир Эммануилович
  • Краснова Лариса Михайловна
SU769569A1
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков 1922
  • Асафов Н.И.
SU6A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
0
SU402884A1
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков 1922
  • Асафов Н.И.
SU6A1

SU 1 156 100 A1

Авторы

Зак Анатолий Владимирович

Казакова Лариса Михайловна

Лавров Владислав Алексеевич

Перлин Борис Аронович

Шпаков Петр Петрович

Даты

1985-05-15Публикация

1983-11-15Подача