36 ния на переменный коэффициент через соот ветствуюшие блоки умножения на постоянный коэффициент подключен к входам пер вого,третьего и четвертого интеграторов соответственно, выход третьего дополнительного блока умножения на переменный коэффициент через соответствующие блоки умножения на постоянный коэффициент подключен к входам первого, четвертого и пятого интеграторов соот- ветственно, выход четвертого дополнительного блока умножения на переменный коэф фициент через соответствующие блоки умножения на постоянный коэффициент подключен к входам первого пятого и шеетого интеграторов соответственно, входы первого и второго интеграторов подключены к входным клеммам устройства. На чертеже приведена принципиальная схема устройства. Устройство включает в себя шесть интеграторов. Напряжения Уn на выходе интегратора 1 и т на выходе интегратора 2 имитируют массы исходных ,компонентов (диэтилалюмннийхлорида и четыреххлористого титана) в комплексообразователе. Входь интеграторов 1 и 2 соединены с входными клеммами устройства, на которые подаются напряжения 6 и G, пропорциональные входным потокам ди- 1 этилалюминийхлорида.и четыреххлористого титана. Напряжения т, ка выходе интегратора 3 и m - на выходе интегратора 4 имитируют массы промежуточных продуктов (алкилированного четыреххлористого титана и треххлористого титана). Hanps жениятдНа выходе интегратора 5 и т на выходе интегратора 6 имитируют массы активных центров типа А и типа Б. Центрами типа А и типа Б айпроксимирован непрерывный спектр активных центров катализатора. На центрах типа А образуется полиэтияен с высоким индексом текучести расплава и с большой скоростью полимеризации, на центрах типа Б - с низким индексом текучести расплава и с низкой скоростью. Выход каждого из шести интеграторов соединен с входом одного из шести блоков умножения на переменный коэффициент 7, 8, 9,10,11,12. Второй вход каждого из этих блоков умножения на переменный коэффициент соединен с третьей исодной клеммой устройства, на которую подается напряжение Gj , пропорциональное вход -ному потоку растворителя. Напряжения , Si, SC,G(- ,6, ,GQ ,GO выходе блоков умножения на переменный коэффидаент 34 имитируют потоки диэтилалюминийхлорица {G.} , четыреххлористого титана (Gg) , aл OIЛИppвaннoгo четыреххпористогр титана (Gg ), треххлористого титана (G, ), центров типа А ( Gg ) и центров типа Б (GO ), выгружаемых из комплексообразователя с потоком жидкой фазы. Выходы блеусов умножения на переменный коэффициент 7, 8, 9, 1О, 11, 12 через блоки умножения на постоянный коэффициент 13, 14, 15, 16, 17, 18 соедин ены со входами соответствующих интеграторов. Выходы блоков умножения на переменный коэффициент 11 и 12 соединены с выходными клеммами устройства. Выход интегратора 1 соединен со входами каждого из четырех дополнительных блоков умножения на переменный коэффициент 19, 2О, 21, 22. Второй вход этих блоков умножения на переменный коэффициент соединен с выходом одного из интеграторов 2, 3, 4, 5. Напряжения G,G ,б., ,G на выходе дополнительных блоков умножения на переменный коэффициент имитируют потоки образующихся в ходе химических реакций алкилированного; четыреххлористого титана (бщ треххлористого титана (G), центров типа А ( G ), центров типа Б ( G,). &Р1ХОД дополнительного блока умножения на переменный коэффициент 19 через блоки умножения на постоянный коэ()фициент 23, 24, 25 соединен со входами интеграторой 1, 2, 3. Выход дополнительного блока умножения на переменнцй коэ фициент 2О через блоки умножения на постоянный коэффициент 26, 27, 28 соединен со входами интеграторов 1, 3, 4, ход дополнительного блока умножения на переменный коэффициент 21 через блоки умножения на постоянный коэффициент 29, ЗО, 31 соединен со входами интеграторов 1, 4, 5. Выход дополнительного блока умножения на переменнь1й коэффициент 22 через блоки умножения на постоянный коэффициент. 32, 33, 34 соединен со входами интеграторов 1, 5 и 6. Тадим образом, на входные клеммы устройства подаются напряжения, nponoi. циональные потокам исходных компонентов и раствориРеля, с выходных клемм устройства снимаются напряжения, пропорциональные расходам выгружаемых из комплексообразователя центров типа А и типа Б. Устройство работает следующим образом. Предположим, необходимо снять ста тические и динамические характеристики по каналам расход диетипалюминийхлорипа - расход центров А и расход дивтипалюминийхпорида - расход центров Б, Убедившись, что значения всех напряжен не изменяются во времени, т.а., что в сх ме не протекает переходный процесс, из меним, например, увеличим напряжение 6 . Напряжение т на выходе интеграто ра 1 начинает расти, напряжение т на выходе интегратора 2 - падать. Однако увеличение т относительно больше, чем уменьшение т,к напряжение G ,. на вы-, ходе дополнительного блока умножения н переменный коэффициент 19 вырастет. Это приведет к увеличению напряжения выходе интегратора 3, что в свою очередь вызовет увеличение напряжения GJJ на выходе дополнительного блока умн жения на переменный коэффициент 2О и т.д. Конечным результатом будет увеличение напряжения Gg , имитирующего расход выгружаемых центров А, и напряжения Gg , имитирукидего расход выгружаемых центров Б, причем относительное увеличение напряжения Gg будет больше увеличения G. . Это означает, что увеличение расхода диэтилалюминийхлорида пр вело, во-первых, к общему увеличению числа активных центров, во-вторых, сдви нуло соотношение центры А - центры Б в сторону центров Б, что приведет к получению в полимеризаторе полиэтилена с меньшим индексом текучести расплава. Зафиксировав изменения напряжений Gg и Gg во времени, получим динамаческие характеристики комплексообразователя. Зафиксировав новые установившиеся значения напряжений Gg и GL, получим статические характеристики по исследуемому каналу. Орновременно могут быть зафиксированы характеристики изменения промежуточных параметров напряжений ш, т , т , G , G , 2 U , Подобным же образом могут быть сня ты характеристики и других управляющих каналов - расхода растворителя и расхода четыреххлористого титана. Таким образом, устройство отвечает на вопрос, сколько и в каком соотношении образуется центровтипа А и Б в комплексообразователе, что дает во, можность управлять производительностью полимеризатора и качеством полимера. Формула изобретения Устройство для моделирования процео са образования катализаторного комплекса, содержащее интеграторы, выходы каждого из которых подключены к первому входу соответствующего блока умножения на переменный коэффициент, выход которого через соответствующий блок умножения на постоянный коэффициент подключен к входу интегратора, вторые входы блоков умножения на переменный коэффициент соединены с входной клеммой устройства, отличающееся тем, что, с целью расширения класса решаемых задач путем учета различий в свойствах активных центров, устройство содержит дополнительно четыре блока умножения на переменный коэффициент, выход первого интегратора подключен к первым входам дополнительных блоков умножения на переменный коэффициент, вторые входы каждого из которых соединены с выходами второго, третьего, четвертого и пятого интеграторов соответственно первого дополнительного блока умножения непеременный коэффициент черезсоотве1 ствующие блоки умножения на постоянный коэффициент подключен к входам первого, второго и третьего интеграторов соответственно, выход второго дополнительного блока умножения на переменный коэффициент соответствующие блоки умножения на поо тоянный коэффициент подключен к входам первого, третьего и четвертого интеграторов соответственно, выход третьего дополнительного блока умножения на пер&менный коэффициент через соответствующие блоки умножения на постоянныйокоэффициент подключен к входам первого, четвертого и пятого интеграторов соответственно, выход HeTBepToijo дополнительного блока умножения на переменный коэффициент через соответствующие блоки умножения на постоянный коэффидаент подключен к входам первого, пятого и шестого интеграторов соответственно, исоды первого и второго интеграторюв подклк чены к входным клеммам устройства, Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Заявка 1866677/ 18-24, or 22.02.72, по которой принято решение о выдаче авторскотх) свидетельства от 23.09.76. 2. Авторское свидетельство СССР N 402884, кл. С Об С 7/48, 1972.
tb
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для моделирования процессов полемиризации | 1973 |
|
SU595747A1 |
Устройство для моделирования процесса движения вязких материалов в червячных машинах | 1979 |
|
SU769570A1 |
Устройство для моделирования процесса механического выделения влаги из полимерных материалов в червячных машинах | 1986 |
|
SU1432568A1 |
Устройство для моделирования агрегатного состояния многокомпонентной парожидкостной системы | 1980 |
|
SU898454A1 |
Анализатор спектра | 1980 |
|
SU883772A1 |
Устройство для моделирования динамики распределения по фракциям состава компонентов вещества | 1978 |
|
SU769569A1 |
Устройство контроля содержания углерода в ванне конвертера | 1983 |
|
SU1097684A1 |
Устройство для контроля электродвигателей | 1984 |
|
SU1174792A1 |
Способ непрерывного получения катализаторного комплекса для полимеризации этилена | 1975 |
|
SU638359A1 |
Аналоговый оптимизатор | 1978 |
|
SU769566A2 |
Авторы
Даты
1979-04-15—Публикация
1977-03-02—Подача