反应监测
实时测量
Wartungs- & driftfrei
节约成本
缩聚过程中的挑战
缩聚是聚合物树脂生产中的核心步骤,并且特别容易受到工艺波动的影响。即使反应进程中出现很小的偏差,也可能导致交联度过高或分子量过低。其后果是树脂变脆、无法使用,并且机械性能不足。因此,为了避免废品,精确控制黏度和交联度至关重要。此外,精确确定反应进程在技术上也极具挑战。
挑战
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需要精确控制反应进程
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交联度过高会导致树脂脆化且无法使用
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分子量过低会导致机械性能不足
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实验室测量存在时间延迟,且无法提供连续数据
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工艺窗口狭窄:即使是很小的偏差也会导致废品
解决方案:LiquiSonic®
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连续超声波实时测量反应进程
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通过温度补偿声速测量实现高精度
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坚固的传感器结构,可根据工艺条件进行个性化调整
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自动化数据采集与分析,实现完整无缺的过程记录
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通过数字和模拟接口集成到过程控制系统中
您的优势
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通过实时监测实现稳定的产品质量
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通过精确的过程控制减少废品
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减少耗时分析,提高工艺效率
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稳定、免维护、无漂移且免清洗的传感器
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可持续且经济高效的聚合物树脂合成
我们的解决方案:LiquiSonic® 测量系统
实时监测浓度
LiquiSonic® 通过连续且高精度的超声波反应进程测量,LiquiSonic® 解决了聚合物树脂生产中缩聚过程的核心挑战。由于声速与树脂的浓度和性质直接相关,因此可以及早识别关键偏差并立即纠正。坚固的传感器结构可直接安装在反应器或管道中,并提供经过温度补偿的实时数据,这些数据可自动记录并传输到过程控制系统中。通过这种方式,可以更好地调节反应参数,将实验室分析降至最低,并确保稳定的质量。此外,系统通常采用超常规长度的传感器,作为测量系统众多适配方案之一,可实现与您特定工艺的最佳集成。
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连续、精确的实时监测
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坚固的温度补偿型传感器结构
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灵活的适配选项

技术与经济细节
超声波测量原理
来自……的超声波测量方法 LiquiSonic® 基于高精度时间测量。根据测得的声波传播时间以及发射器和接收器之间的已知距离,计算出声速,该声速与……直接相关 浓度和性质 与聚合物树脂相关联。由此可以在缩聚过程中连续、实时地确定反应进程——这是相较于基于实验室方法的决定性优势。虽然黏度测量传统上被视为缩聚中的标准方法,但其响应较慢,对浓度波动(尤其是在高浓度下)的敏感性较低,并且在在线测量时会导致传感器粘附。相比之下,超声波方法最终能够提供更稳定的测量,而且完全无漂移、免清洗、免维护。


超声波方法还具有更多优势:坚固的在线测量不中断工艺、高精度、温度补偿、可靠的气泡识别,以及可根据设备几何结构灵活调整传感器长度和安装方式。连续的数据采集还可建立“Golden Batch”曲线,用于记录最佳反应过程。未来批次可与该参考工艺进行比较,从而立即识别并纠正偏差。通过这种方式,可以确保树脂始终保持高质量,并持续优化工艺控制。
经济效益
经济效益
除了技术优势之外,采用……还带来 LiquiSonic® 显著的经济潜力:
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减少废品 通过立即识别错误混合
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优化原材料消耗 得益于精确计量和优化的最终浓度
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更快的响应时间 在工艺偏差发生时,从而将停机时间降至最低
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节省能源和运营成本 通过更高效的工艺控制
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可靠的文档记录 通过自动数据存储
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更高的设备可用性 通过坚固、无漂移、免清洗且免维护的传感器
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更快的投资回报 通过降低运营成本和提高工艺稳定性
应用示例
应用示例
缩聚是……中最重要的步骤 Polymerharzherstellung. Nur bei korrekter Viskosität kann das Polymerharz für die gewünschte Anwendung genutzt werden. Das LiquiSonic® 测量系统通过超声波测量连续监测浓度,并能实时识别最微小的偏差。这样可以避免错误混合,并精确控制材料使用。坚固的即插即用传感器结构可直接集成到工艺中。传感器长度和连接方式可根据工艺进行个性化调整,以便 缩聚反应进程能够被持续监测。所有测量值都会自动记录,并可用于后续分析或审计。通过这种方式,将生态责任与经济效率结合起来。

成功案例与参考资料:
您可向我们的销售团队获取详细案例研究和客户参考资料。欢迎联系我们获取具体应用示例!
核心优势一览
稳定质量
实时监测可防止交联过度或不足,确保稳定的产品质量。
成本节约
更少废品、更低的原材料和能源消耗——同时保持稳定的产品质量和工艺稳定性。
最高效率
实时数据可实现更快决策和优化流程。
坚固的传感器
完全免维护、无漂移、免清洗且无需耗材的传感器。
常见问题
SensoTech GmbH 是过程测量技术领域的领先企业,总部位于德国马格德堡附近的巴尔莱本。我们开发和生产用于监测和优化工业过程的创新解决方案。我们的专长在于对液体中的浓度、密度及其他参数进行精确测量——实时且直接在工艺过程中进行。
由于声速会受到温度影响,我们所有的 LiquiSonic® 传感器都配备了高精度温度传感器。这样,温度对测量的影响可以 直接补偿 。因此,在 聚合物树脂生产 过程中无需集成额外的温度传感器。
我们的传感器可在以下条件下可靠工作: 温度范围为 -40 °C 至 200 °C 以及 压力最高可达 500 bar。还可以使用不锈钢、哈氏合金或 PFA 涂层等各种材料来测量腐蚀性介质。还提供 1 区和 2 区防爆保护。
可以,我们的传感器专为极端条件而设计。除扩展的温度和压力范围外,我们还提供客户定制方案,例如最长达 3000 mm 的传感器长度、适用于腐蚀性介质的特殊合金以及多种防护形式,例如可选防爆保护。每个传感器都会 根据您的要求进行个性化 配置。
可以,通过将声速测量与其他物理量(如电导率)相结合,可以 多个组分 gleichzeitig bestimmt werden. So lassen sich auch Zusatzstoffe bei der 聚合物树脂生产 überwachen.
与会受到颜色或浑浊影响的光学方法、对电导率敏感的电导率方法,或可能因温度或气泡而受到干扰的密度法不同,我们的 超声波方法 不受这些因素影响。与黏度测量相比,该方法响应更快,无需取样,并且对浓度波动更为敏感。 该 LiquiSonic® 测量技术还不含任何运动部件,也没有会磨损或消耗的组件。因此,安装后该测量系统 完全免维护且无漂移。 传感器支持最长达 1000 m 的数字信号传输,并可实现 连续在线测量 而无需取样。
该系统提供多种数字接口(例如 Profibus、Ethernet / IP、Foundation Fieldbus)以及模拟 4-20 mA 输出。 集成可轻松完成 并通过标准化协议实现。
不存在会被腐蚀或在在线测量过程中粘连的机械磨损件、密封件或光学窗口。无需定期校准——传感器可多年保持稳定。与黏度测量相比,我们的超声波方法最终可提供更稳定的测量,并且 完全无漂移、免清洁且免维护。
该系统提供 实时结果。 基于这些测量,您每秒都能获得一个当前测量值。这种快速响应时间可实现有效的过程控制,并在缩聚过程中及早识别不希望出现的偏差。




