QRLC Réacteur à Flux Laminaire pour QRC, Contrôlé par Ordinateur (PC)

COMPUTER CONTROLLED LAMINAR FLOW REACTOR FOR QRC - QRLC

Unité: QRLC. Réacteur à Flux Laminaire pour QRC, Contrôlé par Ordinateur (PC)

COMPUTER CONTROLLED LAMINAR FLOW REACTOR FOR QRC - QRLC

Unité complète QRLC

COMPUTER CONTROLLED LAMINAR FLOW REACTOR FOR QRC - QRLC
COMPUTER CONTROLLED LAMINAR FLOW REACTOR FOR QRC - QRLC

SYSTEMES INNOVANTS

Le Réacteur à Flux Laminaire pour QRC, Contrôlé par Ordinateur (PC), "QRLC", conçu par EDIBON, permet de déterminer les équations cinétiques de diverses réactions, telles que l’hydrolyse basique de l’acétate d’éthyle, et de calculer les constantes cinétiques clés. Les réacteurs à écoulement laminaire, une variante des réacteurs tubulaires, se caractérisent par le mouvement des fluides en couches parallèles avec une vitesse constante et sans turbulence significative.

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NOUVELLES LIÉES

Description Générale

Le Réacteur à Flux Laminaire pour QRC, Contrôlé par Ordinateur (PC), "QRLC", conçu par EDIBON, permet de déterminer les équations cinétiques de diverses réactions, telles que l’hydrolyse basique de l’acétate d’éthyle, et de calculer les constantes cinétiques clés. Les réacteurs à écoulement laminaire, une variante des réacteurs tubulaires, se caractérisent par le mouvement des fluides en couches parallèles avec une vitesse constante et sans turbulence significative.

De plus, le Réacteur à Écoulement Laminaire pour QRC, Contrôlé par Ordinateur (PC), "QRLC" est particulièrement utilisé pour démontrer les schémas de flux et étudier les perturbations en échelon pour la caractérisation du flux et de la conversion à l’état stationnaire.

Ce réacteur facilite l’analyse comparative entre les valeurs de conversion théoriques et expérimentales, contribuant à améliorer la compréhension des processus de transformation chimique. Il est également utilisé pour étudier l’effet de variables telles que le débit et la concentration d’alimentation sur la conversion en régime permanent, ainsi que pour étudier l’influence de la température sur la caractérisation de l’écoulement laminaire. À travers des techniques visuelles, telles que le suivi de traceurs de couleur, la réponse du réacteur à différentes perturbations peut être observée, fournissant des informations précieuses sur le comportement du système dans des conditions variables. En résumé, le réacteur à écoulement laminaire offre une plateforme polyvalente et précise pour la recherche et le développement dans le domaine du génie chimique et de la dynamique des fluides.

Pour travailler avec ce réacteur, l'Unité de Service pour QRC, "QUSC", est nécessaire, fournissant les réactifs nécessaires et l'eau thermostatée pour un fonctionnement correct.

Ces Unités Contrôlées par Ordinateur est fournie avec le Système de Contrôle par Ordinateur EDIBON (SCADA), et comprend : l’Unité elle-même + un Boîtier d’Interface de Contrôle + une Carte d’Acquisition de Données + des Progiciels de Contrôle par Ordinateur, d’Acquisition de Données et de Gestion de Données, pour contrôler le processus et tous les paramètres impliqués dans le processus.

Des exercices et pratiques guidées

EXERCICES GUIDÉS INCLUS DANS LE MANUEL

  1. Détermination de la distribution des temps de séjour dans le réacteur.
  2. Effet du débit et de la concentration de l'alimentation sur la détermination du schéma d'écoulement.
  3. Conversion en régime permanent pour une réaction à écoulement laminaire.
  4. Effet du débit et de la concentration de l'alimentation sur la conversion en régime permanent.
  5. Démonstration du schéma d'écoulement dans le réacteur et comparaison avec le modèle théorique.
  6. Effet de la température sur la caractérisation de l'écoulement laminaire.
  7. Détermination de la conversion en régime permanent d'une réaction du second ordre.
  8. Caractérisation du schéma d'écoulement dans un réacteur à écoulement laminaire.
  9. Étude du système de mesure de conductivité : conductimètre.
  10. Calibrage des capteurs.

PLUS D'EXERCICES PRATIQUES À EFFECTUER AVEC CETTE ÉQUIPEMENT

  1. De nombreux étudiants voient les résultats simultanément. Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.
  2. Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel. Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains, paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.
  3. Le système de contrôle informatique avec SCADA et Contrôle PID permet une véritable simulation industrielle.
  4. Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.
  5. Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.
  6. Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.
  7. Contrôle du processus de l'unité QRC via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.
  8. Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité QRC.
  9. En utilisant PLC-PI, 19 autres exercices peuvent être effectués.
  10. Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

ÉLÉMENTS REQUIS

Qualité

Service après vente

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