QRCAC Réacteur Comtinu à Réservoir Agité pour QRC, Contrôlé par Ordinateur (PC)
SYSTEMES INNOVANTS
Le Réacteur Comtinu à Réservoir Agité pour QRC, Contrôlé par Ordinateur (PC), "QRCAC", conçu par EDIBON, fournit un environnement contrôlé pour l’étude cinétique détaillée des réactions chimiques homogènes liquide-liquide. Ce type de réacteur, également connu sous le nom de CSTR (Continuous Stirred-Tank Reactor), se caractérise par la présence des réactifs dans une cuve où ils sont constamment agités.
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Description Générale
Le Réacteur Comtinu à Réservoir Agité pour QRC, Contrôlé par Ordinateur (PC), "QRCAC", conçu par EDIBON, fournit un environnement contrôlé pour l’étude cinétique détaillée des réactions chimiques homogènes liquide-liquide. Ce type de réacteur, également connu sous le nom de CSTR (Continuous Stirred-Tank Reactor), se caractérise par la présence des réactifs dans une cuve où ils sont constamment agités.
À travers une série de pratiques, il permet de déterminer la conductivité ionique, d’obtenir l’ordre de réaction par rapport à différents composés, de calculer les constantes de vitesse, de formuler des équations de vitesse et d’analyser la variation de la cinétique avec la température. De plus, il offre la possibilité de comparer les résultats théoriques et expérimentaux, d’étudier les effets de mélange et d’effectuer des opérations à la fois en discontinu et en continu. Avec la capacité de calibrer les capteurs de température et de conductivité, le "QRCAC" est une unité complet et polyvalent pour la formation et la recherche en génie chimique, contribuant à l’avancement des connaissances dans ce domaine.
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
- Détermination des conductivités ioniques.
- Opération par lots. Obtention de l'ordre de réaction par rapport à l'éthylacétate. Méthode de la vitesse initiale.
- Opération par lots. Obtention de l'ordre de réaction par rapport à l'hydroxyde de sodium. Méthode de la vitesse initiale.
- Opération par lots. Calcul de la constante de vitesse. Constante de la concentration initiale de l'hydroxyde de sodium.
- Opération par lots. Calcul de la constante de vitesse. Concentration initiale constante de l'éthylacétate.
- Formulation de l'équation de vitesse.
- Opération en discontinu. Variation de la constante cinétique avec la température. Équation d'Arrhenius.
- Opération en discontinu. Comparaison entre conversion théorique et expérimentale. Écart par rapport à l'idéalité.
- Opérations par lots. Effets de mélange.
- Fonctionnement en continu.
- Fonctionnement continu. Effets de mélange.
- Système de mesure de la conductivité : conductimètre.
- Variation de la conversion en fonction du temps de séjour.
- Distribution du temps de séjour.
- Détermination de la constante de vitesse de réaction.
- Calibrage des capteurs.
PLUS D'EXERCICES PRATIQUES À EFFECTUER AVEC CETTE ÉQUIPEMENT
- 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.
- 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.
- Le système de contrôle informatique avec SCADA et Contrôle PID permet une véritable simulation industrielle.
- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.
- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.
- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.
- Contrôle du processus de l'unité QRC via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.
- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité QRC.
- En utilisant PLC-PI, 19 autres exercices peuvent être effectués.
- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.