




磁力反应釜温度控制对于聚合系统操作是关键的。聚合温度的控制一般有三种方法:
通过夹套冷却水换热。
气相外循环撤热。循环风机、气相换热器、聚合磁力反应釜组成气相外循环系统,加热磁力反应釜,通过气相换热器能够调节循环气体的温度,并使其中的易冷凝气相冷凝,冷凝液流回聚合磁力反应釜,从而达到控制聚合温度的目的。
浆液外循环撤热。浆液循环泵、浆液换热器和聚合釜组成浆液外循环系统,通过浆液换热器能够调节循环浆液的温度,从而达到控制聚合温度的目的。
反应釜工艺方面焊接时影响产生热裂纹的工艺因素很多,如接头形式、工艺规范、预热温度、结构刚度和工件的夹固条件等都对反应釜焊缝的抗热裂能力有一定影响。
1.反应釜焊接工艺和规范。采用大电流、快速焊、单层焊、直线运条前进等,容易引起反应釜焊接应力的工艺措施会促使产生热裂纹。故在条件允许时,应尽量采用小电流、多层焊,以减少热裂纹的倾向。
焊接结构刚度较大的工件时,常采用预热的方法。预热一方面可以减少冷却速度,减缓在冷却过程中产生的拉伸应力,另一方面也可---结晶条件,减少化学和物理上的不均匀性。预热温度要根据钢种的化学成分和结构刚度的大小而定。钢种含碳量越高,其他合金元素越多,工作刚度越大,则要求预热温度越高。
2.反应釜焊接次序。同样的反应釜焊接性能材料和焊接规范,如果反应釜焊接次序不同,产生热裂纹倾向也不同。原因是焊接次序不同产生的焊接应力不同。应采用合理的反应釜焊接次序来减小焊接应力。
加氢釜组装完成后,实验磁力反应釜,用手转动电机皮带轮,带动搅拌器旋转,若有运转---、阻滞、卡死或异常声响等状况,沈阳磁力反应釜,应立即检查,排出故障。
完成上述操作后,关闭所有阀门,按设计压力做气密性试验,实验室高压磁力反应釜,保压30分钟,无泄漏方可进行后续操作。氢气泄漏有危险,因此要严格检查,并确认所有电子元件为防爆。
试运转前,应先接好磁力耦合器下边的冷却水套的进出水管,在釜内升温操作前先通循环冷却水,---磁力耦合器内工作温度不高于100℃,防止温度过高引起磁钢退磁。磁力耦合器冷却应使用独立的冷却水系统,严禁将冷却水通过釜内的冷却盘管后再进入磁力耦合器。
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