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101.
建立了针对本体法连续搅拌槽式聚丙烯反应器(CSTR)的动态机理模型,并在定态点处进行线性化处理,以建立线性化模型,从工艺和控制角度对聚丙烯反应器的稳定性进行了全面分析。结果表明,丙烯聚合这种非线性、强放热、开环不稳定的CSTR与理想的CSTR有着很大的不同,放热速率不仅是温度的函数,而且受丙烯浓度、催化剂浓度的影响也很大。反应过程中转化率很低,再加上丙烯的临界温度也很低,温度升高会使冷凝潜热减少,单靠夹套冷却水难以移走反应热,从而造成高温稳态点(开环稳定点)的不存在。在假稳态的操作点处(开环不稳定点),系统受到扰动而使温度升高,如不加任何控制将导致反应器烧毁。如果进料温度、催化剂初始浓度等发生变化也将导致假稳态点的变化,这时如果仍然按着原来的操作点进行操作,势必造成反应温度波动,影响产品质量。  相似文献   
102.
<正> 近年来,传统的预制板逐渐被现浇板所取代,由于使用了现浇楼板,房屋的整体性、抗不均匀沉降性和结构安全性均有很大提高,但也伴随产生了一些  相似文献   
103.
判断水银柱移动方向可采用“压强变化法”,即先分析引起压强变化的原因,根据有关的定律,进而判断液柱的移动方向.由压强变化导致液柱移动的原因概括起来主要有:1)气体的温度变化;2)水银柱系统位置变化;3)系统作变速运动;4)添、减水银.  相似文献   
104.
温度测控模块真空控制系统的分析与设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文论述了为了远程测量和控制多路设备温度,采用一种积分电路精确测量PT100热电阻的阻值.同时采用AT89C51单片机对所得数据进行非线形补偿,并通过RS-485总线接口,将所获得数据传送上位机,以便真空控制系统的联网控制.  相似文献   
105.
采用光电法研究炸药反应区结构的实验装置如图1所示,炸药装置用平面波透镜起爆。为了屏蔽炸药爆轰发光,在炸药样品和窗口材料氯仿之间用0.01mm厚的铜箔隔开。然后用硅油将铜箔紧紧地贴在被测样品的表面,其目的是避免炸药样品与铜箔之间有空气隙存在,以免其影响测试精度。为了防止氯仿的渗漏,在铝套筒和炸药样品之间用真空油脂密封。光纤一端直接插入装置之中,另一端和高温计的各通道相连。炸药爆轰后,在透明液体氯仿中产生冲击波,在冲击波作用下液体发光,光纤和光电倍增管将光信号转变为电信号,记录在示波器上,计算得到氯仿中的冲击波温度随时间的变化曲线。  相似文献   
106.
回收凝结水温度太高,致使蒸汽浪费,改造后不仅回收凝结水温度降低了,而且热量得到了利用,蒸汽损失减少。  相似文献   
107.
The functional integral approach (FIA) is introduced to study the transition temperature of an imperfect Bose gas in traps. An interacting model in quantum statistical mechanics is presented. With the model we study a Bose gas with attractive interaction trapped in an external potential, We obtain the result that the transition temperature of a trapped Bose gas will slightly shift upwards owing to the attractive interacting force. Successful application of the FIA to Bose systems is demonstrated.  相似文献   
108.
基于半导体材料的新型光纤温度传感器   总被引:1,自引:0,他引:1  
李亦军 《应用光学》2003,24(1):17-18,48
提出利用全反射定律以半导体材料作为敏感器件的光纤温度传感器,着重阐述半导体材料的温度敏感特性及传感原理,介绍传感器构造,并给出初步实验方案。  相似文献   
109.
《现代物理知识》2003,14(3):37-37
 日本文部科学省热核科学研究所2月19日宣布,该所研究人员6日用大型螺旋装置把离子温度为8100万度的等离子体在磁场中成功封闭0.5秒钟,从而向在地球上实现热核聚变大大前进了一步。大型螺旋装置是一种使用螺旋超导线圈产生磁场的装置,该研究所的螺旋装置目前是世界上最大的。热核科学研究所实验推进总部部长松冈启介说,要在地球实现热核聚变,必须具备4个条件:离子温度1亿度、电子温度1亿度、电子密度每立方厘米100万亿个、封闭时间为1秒钟。  相似文献   
110.
 温度计是测量温度的仪器,测量温度是通过观察随着温度变化的某种客观物理量来实现的。所选取的物理量可以是各种各样的,如固体的线度、液体的饱和气压、半导体的电阻率、被测对象的热辐射。中学物理教学中常用的温度计是玻璃液体温度计,它利用液体(测温工质)的体膨胀测量温度。但是贮存液体的玻璃泡也会膨胀,因而测温工质与玻璃的体胀系数β差别越大,温度计就越灵敏。比如水银温度计,体胀系数β=0.182×10-3-1。玻璃的体胀系数β的范围是(8~10)×10-6-1>。可见,我们使用水银温度计时,系统误差很小,测量就精确。  相似文献   
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