На главную

Статья по теме: Максимальных температур

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рис. 16.10. Продольное распределение максимальных температур ( - ) и температуры в центре сечения ( --- ), рассчитанное для двух значений я (р — безразмерная продольная координата). Расчет производился для каландра со следу ющими характеристиками: R = 15 см; На = 0,025 см; U = 40 см/с; Я = 0,48; р = 1 г/см3; Ср = 2,11 Дж/(г-К); k = 1,7-значения п.[1, С.604]

С увеличением R (до R=0,5 м) AT' достигает наибольших значений (50-60°), несмотря на низкие (до 39 масс. %) степени превращения мономера. В этом случае профиль температуры реакции полимеризации мономера искажается и характеризуется областью максимальных температур в центре потока при отсутствии изменения температуры на периферии (рис. 3.29 б). Последнее означает, что реакция почти не достигает стенки, т.е. имеет место формирование объемного градиента температур (по радиусу R и длине L реакционной зоны). Естественно, это в первую очередь сказывается на качестве полимерного продукта, в частности имеет место уширение ММР (табл.3.6). Увеличение AT' в реакционном объеме, так же, как и общее увеличение температуры потока, связанное с ростом тепловыделения при увеличении содержания мономера в системе (AT"), также приводят к уширению ММР полимера за счет накопления низкомолекулярной фракции.[5, С.165]

В АСУ „Полимир" качественные показатели полимера (ПТР и плотность) определяются по математическим моделям, работающим в реальном масштабе времени. Модель для расчета плотности полимера представляет собой нелинейное алгебраическое уравнение, отражающее зависимость плотности получаемого полимера от давления, характерных показателей температурного профиля в реакторе (площадей под эпюрой температуры и значений максимальных температур по зонам), концентрации пропана в реакторе. Коэффициенты уравнения были найдены экспериментально с помощью методов нелинейной регрессии и периодически уточняются, по результатам лабораторных анализов получаемого продукта. С помощью такой сравнительно простой модели удается с достаточной для практики точностью рассчитывать по результатам измерений указанных выше параметров плотность во всем диапазоне ее изменения при получении различных марок полиэтилена.[2, С.110]

Выявленный эффект связан с характером температурных полей в реакционном объеме. Если при малых радиусах, т.е. когда формируется плоский фронт реакции, эффект термостатирования связан с понижением температуры реакции на начальной стадии процесса, а по длине реакционной зоны она изменяется одинаково для обеих моделей (рис. 3.22)? то при больших радиусах изменяется температурное поле во всем реакторе (рис. 3.23). Так, при реализации модели II имеет место образование зоны максимальных температур вблизи термостатиру-емой стенки, что существенно облегчает отвод тепла и сглаживает температурное поле. Это приводит к сужению ММР образующегося полимерного продукта.[5, С.158]

Непосредственное использование некоторых методов плавления сталкивается с серьезными трудностями. Рассмотрим это на примере плавления с перемешиванием. Попытка расплавить в нагреваемом сосуде загруженные в него полимерные гранулы приведет, вероятно, к частичному разложению полимера и получению неоднородного расплава с многочисленными включениями газовых пузырьков, Кроме того, эта безуспешная попытка требует еще и много времени. Причины неудачи заключены в физических свойствах полимеров. Особенно большую роль играет низкая теплопроводность полимеров. Кроме того, термическая нестабильность, как видно из рис. 9.1, сильно снижает значения максимальных температур, при которых полимеры еще могут существовать, и допустимую продолжительность воздействия повышенных температур. Из рисунка следует, что[1, С.253]

Расчет максимальных температур резиновой смеси и охлаждающей[4, С.4]

Расчет максимальных температур резиновой смеси[4, С.141]

Заштрихована область максимальных температур.[3, С.157]

Заштрихована область максимальных температур.[5, С.157]

характеризуется областью максимальных температур в центре потока при от-[3, С.165]

имеет место образование зоны максимальных температур вблизи термостатиру-[3, С.158]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
6. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.

На главную