QRLC Reactor de Flujo Laminar para QRC, Controlado desde Computador (PC)

COMPUTER CONTROLLED LAMINAR FLOW REACTOR FOR QRC - QRLC

Equipo: QRLC. Reactor de Flujo Laminar para QRC, Controlado desde Computador (PC)

COMPUTER CONTROLLED LAMINAR FLOW REACTOR FOR QRC - QRLC

Equipo QRLC completo

COMPUTER CONTROLLED LAMINAR FLOW REACTOR FOR QRC - QRLC
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SISTEMAS INNOVADORES

El Reactor de Flujo Laminar para QRC, Controlado desde Computador (PC), "QRLC", diseñado por EDIBON, permite determinar las ecuaciones cinéticas de diversas reacciones, como la hidrólisis básica del acetato de etilo, y calcular constantes cinéticas clave. Los reactores de flujo laminar, una variante de los reactores tubulares, se caracterizan por el movimiento de los fluidos en capas paralelas con una velocidad constante y sin turbulencias significativas.

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Descripción General

El Reactor de Flujo Laminar para QRC, Controlado desde Computador (PC), "QRLC", diseñado por EDIBON, permite determinar las ecuaciones cinéticas de diversas reacciones, como la hidrólisis básica del acetato de etilo, y calcular constantes cinéticas clave. Los reactores de flujo laminar, una variante de los reactores tubulares, se caracterizan por el movimiento de los fluidos en capas paralelas con una velocidad constante y sin turbulencias significativas.

Además, el reactor de flujo laminar QRLC se utiliza especialmente para la demostración de los patrones de flujo y el estudio de perturbaciones en escalón para la caracterización del flujo y la conversión en estado estacionario.

Este reactor facilita el análisis comparativo entre valores teóricos y experimentales de conversión, lo que contribuye a mejorar la comprensión de los procesos de transformación química. También se utiliza para investigar el efecto de variables como el caudal y la concentración del alimento en la conversión en estado estacionario, así como para estudiar la influencia de la temperatura en la caracterización del flujo laminar. Mediante técnicas visuales, como el seguimiento de trazadores de color, se puede observar la respuesta del reactor a diferentes perturbaciones, lo que proporciona información valiosa sobre el comportamiento del sistema en condiciones variables.

En resumen, el reactor de flujo laminar ofrece una plataforma versátil y precisa para la investigación y el desarrollo en el campo de la ingeniería química y fluidodinámica.

Para trabajar con este reactor, se requiere la Unidad Base y de Servicio, "QUSC", 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 la distribución del tiempo de residencia del reactor.
  2. Efecto del la velocidad del flujo y de la concentración de la alimentación en la determinación del modelo de flujo.
  3. Conversión en estado estacionario de una reacción con flujo laminar.
  4. Efecto de la velocidad del flujo y la concentración de la alimentación en la conversión en estado estacionario.
  5. Demostración del modelo de flujo en el reactor y comparación con el modelo teórico.
  6. Efecto de la temperatura en la caracterización del modelo de flujo laminar.
  7. Determinación de la conversión en estado estacionario de una reacción de segundo orden.
  8. Caracterización del modelo de flujo laminar en un reactor tubular.
  9. Estudio del sistema de medida de conductividad: conductímetro.
  10. 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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