QRAD Reactor Adiabático e Isotermo

ADIABATIC AND ISOTHERMAL REACTOR - QRAD

Equipo QRAD. Reactor Adiabático e Isotermo

ADIABATIC AND ISOTHERMAL REACTOR - QRAD

Equipo QRAD completo

ADIABATIC AND ISOTHERMAL REACTOR - QRAD
ADIABATIC AND ISOTHERMAL REACTOR - QRAD

SISTEMAS INNOVADORES

El Reactor Adiabático e Isotermo, "QRAD", diseñado por EDIBON, se utiliza como calorímetro para el estudio cinético de reacciones homogéneas líquido-líquido.

Caracterizado por mantener una temperatura constante y sin intercambio de calor con el entorno, este reactor asegura condiciones estables durante el proceso, lo que resulta esencial para investigaciones precisas y reproducibles en el ámbito de las reacciones químicas y cinéticas.

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Descripción General

El Reactor Adiabático e Isotermo, "QRAD", diseñado por EDIBON, se utiliza como calorímetro para el estudio cinético de reacciones homogéneas líquido-líquido.

Caracterizado por mantener una temperatura constante y sin intercambio de calor con el entorno, este reactor asegura condiciones estables durante el proceso, lo que resulta esencial para investigaciones precisas y reproducibles en el ámbito de las reacciones químicas y cinéticas. Esta propiedad garantiza que cualquier cambio en la temperatura dentro del reactor sea exclusivamente atribuible a la energía generada o absorbida por la propia reacción, sin influencias externas, lo que facilita una evaluación más precisa de los parámetros de la reacción y una mejor comprensión de su cinética y comportamiento termodinámico.

El Reactor Adiabático e Isotermo posibilita una amplia gama de prácticas, que incluyen desde la determinación de conductividades iónicas y la obtención del orden de reacción en relación con distintos compuestos, hasta el cálculo de constantes de velocidad y la formulación de ecuaciones de velocidad. Además, permite analizar la variación de la constante cinética con la temperatura mediante la ecuación de Arrhenius, realizar comparativas entre la conversión teórica y experimental, explorar el efecto de la concentración en la conversión, calcular el coeficiente de transferencia de calor del serpentín y determinar la entalpía de reacciones específicas.

Esta versatilidad, que también incluye la capacidad de estudiar los efectos de mezcla y llevar a cabo operaciones tanto en discontinuo como en continuo, convierte este equipo en una herramienta indispensable para profesores e investigadores en el ámbito de la ingeniería química y la ingeniería de procesos.

Para trabajar con este reactor, se requiere la Unidad Base y de Servicio, "QRUBI", la cual suministra los reactivos y el agua termostatizada necesarios para un correcto funcionamiento.

Estos Equipos Controlados desde Computador se suministran con el Sistema de Control desde Computador (SCADA) de EDIBON, e incluye: el propio Equipo + una Caja-Interface de Control + una Tarjeta de Adquisición de Datos + Paquetes de Software de Control, Adquisición de Datos y Manejo de Datos, para el control del proceso y de todos los parámetros que intervienen en el proceso.

EJERCICIOS Y PRÁCTICAS GUIADAS

EJERCICIOS GUIADOS INCLUIDOS EN EL MANUAL

  1. Determinación de las conductividades iónicas.
  2. Operación en discontinuo. Obtención del orden de reacción respecto al acetato de etilo. Método de la velocidad inicial.
  3. Operación en discontinuo. Obtención del orden de reacción respecto al hidróxido sódico. Método de la velocidad inicial.
  4. Operación en discontinuo. Cálculo de la constante de velocidad. Concentración inicial de hidróxido sódico constante.
  5. Operación en discontinuo. Cálculo de la constante de velocidad. Concentración inicial de acetato de etilo constante.
  6. Formulación de la ecuación de velocidad.
  7. Operación en discontinuo. Variación de la constante cinética con la temperatura. Ecuación de Arrhenius.
  8. Operación en discontinuo. Comparativa entre conversión teórica y experimental. Desviación de la idealidad.
  9. Operación en discontinuo. Efecto de la concentración en la conversión.
  10. Cálculo del coeficiente de transferencia de calor del serpentín.
  11. Operación en discontinuo. Efectos de mezcla.
  12. Operación en continuo.
  13. Calibración de sensores.

MÁS EJERCICIOS PRÁCTICOS QUE PUEDEN REALIZARSE CON ESTE EQUIPO

  1. Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados. Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.
  2. Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real. Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia, los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.
  3. El Sistema de Control desde Computador con SCADA y Control PID permiten una simulación industrial real.
  4. Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.
  5. Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.
  6. Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.
  7. Control del proceso del equipo a través de la interface de control, sin el computador.
  8. Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo.
  9. Usando PLC-PI pueden realizarse adicionalmente 19 ejercicios más.
  10. El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ELEMENTOS REQUERIDOS

Calidad

SERVICIO POSVENTA

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