Винил ацетатын микрораторда алуды автоматтацизациялау

Авторлар

DOI:

https://doi.org/10.26577/JMMCS.2022.v113.i1.09
        99 90

Кілттік сөздер:

автоматика, микрореактор, типтi SCARA робот, винилацетат

Аннотация

Отандық өндірушілердің болмауына байланысты химиялық процестерді басқару жүйесі бар микрореактор өндірісі өзекті болып қала береді. Мұның себебі - автоматтандырылған шешімдерге сұраныс және жалпы алғанда, автоматтандыру және кәсіпорындардағы және өндірістегі перспективалы химиялық процестердің оңтайлы шарттарын зерттеу.

Сонымен қатар, химиялық процестерді басқару жүйесімен ұсынылған микрореактор әртүрлі заттарды алу үшін тиімді химиялық процестерді әзірлеуге ақша мен уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, жоба жұмыс үшін композиттік және полимерлі материалдарды пайдалануды қарастырады, бұл өз кезегінде өндірілген өнімнің өзіндік құнын төмендетуге, сонымен қатар бәсекеге қабілеттілікті арттыруға мүмкіндік береді.

Мақсат – микрореактор мен химиялық процестерді басқару жүйесін жасау.

Бұл мақсат зерттеу бағытын таңдауды негіздеу, микрореакторлық синтезді жүргізу үшін қолданыстағы жабдықты талдау, оларды жеңіл, композициялық және басқа да техникалық материалдарды жасауға қолдану, сондай-ақ 3D көмегімен микрореакторлық жабдықты құру технологиясын әзірлеу арқылы қол жеткізіледі. жеңіл металдарды, композициялық және полимерлі материалдарды басып шығару, фрезерлеу және ою.Мақалада микрореакторлар мен винилацетат өндірісіне арналған микрореактордың дамуы, микрореакторды, SCARA типті роботын және оның басқару блогын қоса алғанда, осы күрделі құрылғыны жасау әдістемесінің толық сипаттамасы талқыланады. Сондай-ақ, винилацетат алу әдістері және осы процесті күрделі құрылғымен автоматтандыру мүмкіндігі зерттелді.

Библиографиялық сілтемелер

[1] Haswell S.J., Skelton V., "Chemical and biochemical microreactors" , TrAC Trends in Analytical Chemistry, 19(6) (2000): 389–395 (ISSN 0165-9936, https://doi.org/10.1016/S0165- 9936(00)00012-1).
[2] Hernandez K., Eryanen K., Salmi T.O., Murzin D.Yu., "Gas-phase microreactors: a powerful tool for kinetic research" , J. Ros. Chem. Society named after D.I. Mendeleev, 2 (2011): 16.
[3] Jensen K., Chem. Eng. Sci., 56 (2006): 293
[4] Aswathy K. Raghu, Niket S. Kaisare, "Thermally integrated microreactor for Sabatier reaction: Study of
air-cooled and inert-diluted counter-current operation strategies" , Catalysis Today, 2020 (ISSN 0920-5861,
https://doi.org/10.1016/j.cattod.2020.08.025).
[5] Okamoto H., Ushijima T., Kito O., "New methods for increasing productivity by using microreactors of planar
pumping and alternating pumping types" , Chemical Engineering Journal, 101(1-3) (2004): 57–63 (ISSN 1385-8947, https://doi.org/10.1016/j.cej.2003.11.033).
[6] Hessel V., Hardt S., L¨owe H., Sch¨ofeld F., "Laminar mixing in different interdigital micromixers: I. Experimental
characterisation" , AIChE J., 49(3) (2003): 566–577.
[7] Hassel V., Hardt S., L¨owe H., "Chemical Micro Process Engineering: Fundamentals, Modelling and Reactions" , WileyVCH, Weinheim, (2004): 5.
[8] Liu Y., Zhou W., Chen L., Lin Y., Xuyang Ch., Zheng T., Wan Sh., "Optimal design and fabrication of surface
microchannels on copper foam catalyst support in a methanol steam reforming microreactor" , Fuel, 253 (2019): 1545–1555 (ISSN 0016-2361, https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.05.099).
[9] G´omez A., Lafuente P.D., Rebollar C., Hern´endez M.A., Olgu´ın E.H., Jim´enez H., Rodr´ıguez J. "Design and construction of a didactic 3-dof parallel links robot station with a 1-dof gripper" , Journal of Applied Research and Technology, 12 (2014): 435–443.
[10] L´opez M., Castel´an F.J., Castro M., Pe˜na R. Osorio. "Using object’s contour, form and depth to embed recognition capability into industrial robots" , Journal of Applied Research and Technology, 11 (2013): 5–17.
[11] Surapong N., Mitsantisuk C. "Position and force control of the SCARA robot based on disturbance observer" , Procedia Computer Science, 86 (2016): 116–119.
[12] Omanov B.Sh., Khatamova M.S., Fayzullaev N.I., "Vinyl acetate production technologies" , Innovative science, 3 (2020): 10.
[13] Rihe A. Fundamentals of the technology of organic substances Per. with him. / Edited by D. D. Zykov (M.: State Scientific and Technical Publishing House of Chemical Literature, 1959): 531.
[14] Timofeev V.S. Principles of the basic technology of organic and petrochemical synthesis: Textbook Manual for universities V.S. Timofeev, L.A. Seraphimov. - 2nd ed., Perarab (M .: Higher. shk., 2003): 536.
[15] Temkin O.N., Shestakov G.K., Terer Yu.M. Acetylene: Chemistry, mechanism effect, technology (M: Chemistry, 1991): 416

Жүктелулер

Как цитировать

Mussulmanbekova, A. N., Khabiyev, A., Adilkhan, A., Baratova, A., Zhumadillayev, M., Tolebayev, N., & Sakenova, A. (2022). Винил ацетатын микрораторда алуды автоматтацизациялау. Қазұу Хабаршысы. Математика, механика, информатика сериясы, 113(1). https://doi.org/10.26577/JMMCS.2022.v113.i1.09