Description

Pomiar dopływu katalizatora

Wymagania

  • Materiały czujnika odporne na korozję: tytan, stal nierdzewna, Hastelloy® lub tantal
  • Konstrukcja z pojedynczą prostą rurą pomiarową

Description

Pomiar dopływu do wieży/kwasu uzupełniającego

Wymagania

  • Materiały czujnika odporne na korozję: tytan, stal nierdzewna, Hastelloy® lub tantal
  • Konstrukcja z pojedynczą prostą rurą pomiarową

Description

Pomiar poziomu w zbiorniku kwasu azotowego

Wymagania

  • Szeroki wybór sond dla trudnych warunków procesowych
  • Przetwornik obracany i zdejmowany bez przerywania procesu

Description

Pomiar poziomu w zbiornikach rozcieńczonego kwasu azotowego i w reaktorze utleniającym

Wymagania

  • METAGLAS® druga bariera uszczelniająca
  • do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu w zbiornikach magazynowych i procesowych

Description

Pomiar ciśnienia w zbiorniku kwasu azotowego

Wymagania

  • Monitorowanie ciśnienia inertyzacji

Description

Pomiar dopływu kwasu azotowego do reaktora utleniającego

Wymagania

  • Ceramiczna wykładzina radzi sobie z najbardziej agresywnymi i ściernymi cieczami
  • Metoda uziemienia z wirtualną referencją: nie wymaga pierścieni uziemiających

Description

Pomiar przepływu mieszaniny cykloheksanonu/cykloheksanolu do reaktora utleniania

Wymagania

  • Praktycznie brak strat ciśnienia
  • Duży zakres dynamiki

Description

(Rotametryczny) pomiar przepływu produktów ponownego utleniania

Wymagania

  • Opcjonalna obudowa ze stali nierdzewnej dla atmosfery korozyjnej
  • Pomiar możliwy bez dodatkowego zasilania

Description

Pomiar ciśnienia w zbiorniku zawiesiny surowego kwasu adypinowego

Wymagania

  • Precyzyjny i stabilny pomiar długoterminowy
  • Zdalny przetwornik

Description

Monitorowanie rozpraszanych oparów/powietrza wylotowego

Wymagania

  • Wersja kołnierzowa i bezkołnierzowa
  • Zintegrowany pomiar P+T: wyjście ciepła brutto/netto

Description

Pomiar ciśnienia w zbiorniku gorzkim

Wymagania

  • Precyzyjny i stabilny pomiar długoterminowy
  • Dostęp do urządzenia Bluetooth

Description

Pomiar poziomu w zbiorniku z odzyskanym płynem płuczącym

Wymagania

  • Szeroki wybór sond dla trudnych warunków procesowych
  • Przetwornik obracany i zdejmowany bez przerywania procesu

Description

Pomiar przepływu odzyskanego płynu płuczącego i gorzkiego

Wymagania

  • Przepływomierz dla cieczy o niskiej przewodności (≥0,05 µS/cm)
  • Sonda pojemnościowa, odporność na izolację elektryczną

Description

(Rotametryczny) pomiar przepływu płynu transferowego

Wymagania

  • Dowolna pozycja montażu: pionowa, pozioma lub do "góry nogami"
  • Wytrzymały przepływomierz wykonany w całości z metalu, również do wysokich ciśnień i temperatur

Description

Pomiar poziomu w mieszalniku roztworu kwasu adypinowego

Wymagania

  • Anteny soczewkowe PTFE (brak ingerencji w zbiornik), niewrażliwe na osady
  • Do wymagających zastosowań z cieczami, obejmujących wąskie zbiorniki i wewnętrzne przeszkody

Description

Pomiar przewodności roztworu kwasu adypinowego

Wymagania

  • Kontrola procesu

Description

Pomiar poziomu w zbiorniku procesowym i magazynowym (pół)gotowego kwasu adypinowego

Wymagania

  • Zdalny przetwornik do 100 m / 328 ft
  • System czyszczenia anteny

Przegląd

Ekstrakcja kwasu adypinowego w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów

Precyzyjne oprzyrządowanie do monitorowania i kontrolowania syntezy kwasu adypinowego

Kwas adypinowy jest ważnym półproduktem dla poliamidu 6.6 (nylonu), ale jest także prekursorem termoplastycznych poliuretanów i innych elastomerów, elastycznych lub sztywnych pianek. Przemysłowo, kwas adypinowy jest obecnie otrzymywany z mieszaniny cykloheksanonu/cykloheksanolu w wieloetapowym procesie. Po poddaniu działaniu kwasu azotowego, który uprzednio został odpowiednio rozcieńczony, mieszanina utlenia się w obecności katalizatorów (kwasów), tworząc zawiesinę surowego kwasu adypinowego. W ten sposób powstają tlenki azotu (np. tlenek azotu (NO), dwutlenek azotu (NO2) i tlenek azotu (N2=), a także ewentualnie tlenek węgla i dwutlenek węgla.
Te tlenki azotu są oddzielane na innym etapie i poddawane recyklingowi w cyklu kwasu azotowego. Następnie skrystalizowany kwas adypinowy jest oddzielany. Część bitteru z krystalizacji kwasu adypinowego jest odprowadzana z procesu, aby zapobiec gromadzeniu się produktów ubocznych i aby osiągnąć większą wydajność. Końcowe etapy procesu obejmują zatężanie, krystalizację/oddzielanie, oczyszczanie, chłodzenie i suszenie wytworzonego kwasu adypinowego, który na końcu będzie białym proszkiem w postaci kryształów jednoskośnych.

Koszty mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o produkcję wysokowartościowych chemikaliów na dużą skalę, dlatego zapotrzebowanie na opłacalne i wydajne szlaki syntezy jest wysokie. Celem jest osiągnięcie wysokiej wydajności kwasu adypinowego, zrównoważone wykorzystanie surowców i źródeł energii, a także odzyskiwanie podstawowych substancji w całości. Wymaga to optymalizacji zarówno reakcji chemicznych, jak i technologii procesu. KROHNE może zaoferować szeroką gamę innowacyjnych, najnowocześniejszych technologii pomiarowych w tym zakresie. Obejmuje to na przykład 3-ścieżkowe przepływomierze ultradźwiękowe oparte na zasadzie różnicy czasu przejścia wiązki, które mogą identyfikować zmiany w procesie/zanieczyszczenie cieczy za pomocą prędkości dźwięku. Przepływomierze masowe Coriolisa są idealne do wymagających zadań procesowych i są dostępne w czterech materiałach (tytan, stal nierdzewna, Hastelloy® C, tantal), aby spełnić wszystkie wymagania. Nasze przepływomierze elektromagnetyczne mogą być również wyposażone w opcjonalną rurę pomiarową wykonaną z zaawansowanej technologicznie ceramiki dla bardzo agresywnych cieczy, takich jak kwas azotowy, i są niezwykle trwałe, dzięki czemu oszczędzają zasoby i pieniądze.

Email
Kontakt