HTSC Séparateur Triphasé Horizontal Contrôlé par Ordinateur (PC)

COMPUTER CONTROLLED HORIZONTAL THREE-PHASE SEPARATOR - HTSC

Unité: HTSC. Séparateur Triphasé Horizontal Contrôlé par Ordinateur (PC)

COMPUTER CONTROLLED HORIZONTAL THREE-PHASE SEPARATOR - HTSC

Détail de l'unité

COMPUTER CONTROLLED HORIZONTAL THREE-PHASE SEPARATOR - HTSC

HTSC/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle: La Control Interface Box fait partie du système SCADA

COMPUTER CONTROLLED HORIZONTAL THREE-PHASE SEPARATOR - HTSC

Diagramme de processus et affectation d'éléments unitaires

COMPUTER CONTROLLED HORIZONTAL THREE-PHASE SEPARATOR - HTSC

HTSC/SOF. Écrans principaux du logiciel

COMPUTER CONTROLLED HORIZONTAL THREE-PHASE SEPARATOR - HTSC
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NOUVELLES LIÉES

Description Générale

Le Séparateur Triphasé Horizontal Contrôlé par Ordinateur (PC), "HTSC", conçu par EDIBON, est une unité qui permet l'étude des principales caractéristiques de la séparation par gravité et de l'effet de la viscosité, du débit et de la différence de densité dans cette séparation.

Deux pompes contrôlées par ordinateur (PC) entraînent l'eau et l'huile jusqu'à un point de mélange qui atteint aussi un courant d'air produit par une soufflerie contrôlée par ordinateur (PC).

Deux interrupteurs de niveau, un dans chaque réservoir d'alimentation, pour assurer le niveau correct pour le bon fonctionnement des pompes de circulation de fluides.

Le mélange d'eau, d'huile et d'air entre dans le séparateur horizontal en se dirigeant vers sa partie sphérique pour effectuer la première séparation.

Ensuite, le premier élément coalescent est rencontré et la section de séparation secondaire démarre.

Dans cette section, vous pouvez placer deux configurations interchangeables de séparateurs, un type dump et un autre type dump-deposit, dont les hauteurs dans le réservoir peuvent être facilement ajustées manuellement. Ici, la vitesse des fluides ralentit et ils se séparent par gravité. L’eau devient la phase la plus lourde et reste au fond, tandis que l'huile flotte dessus et que l'air occupe l'espace disponible dans le réservoir.

Pour la séparation de l'air il y a un extracteur de brouillard dans sa partie supérieure.

Au moyen de deux sorties de type overflow on extrait les phases séparées d'eau et d'huile, pour les renvoyer chacune à son dépôt. Tant les débits que les niveaux dans le réservoir peuvent être contrôlés.

Grâce à trois capteurs de température, il est possible de connaître les températures d'entrée de l'eau et de l'huile ainsi que la température dans le séparateur.

Cette Unité Contrôlée 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. Analyse des principes de conception et des paramètres de contrôle d’un séparateur triphasé.
  2. Etude de la séparation de deux liquides non miscibles.
  3. Etude de l’influence de la viscosité de l’huile dans la séparation.
  4. Etude de l’influence des débits dans la séparation.
  5. Etude de l’influence de la différence de densité dans la séparation.
  6. Etude de l’influence sur la séparation d’une variation de la coupe d’eau.
  7. Etude de différentes décharges de séparation.
  8. Etude de l’influence sur le temps de résidence d’une variation de la coupe d’eau.
  9. Etude de l’influence du rapport eau/huile sur le temps de séjour en séparation.
  10. Etude de l’influence de la séparation par gravité dans les petits incréments de gravité spécifique.
  11. Etude de l’influence du milieu en phase continue sur la distribution et la taille des gouttes.
  12. Etude de l’influence du flux dans la formation des émulsions.
  13. Etude des différentes émulsions stables et instables.
  14. Etalonnage 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 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 HTSC 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 HTSC.
  9. En utilisant PLC-PI, 19 autres exercices peuvent être effectués.
  10. Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l’utilisateur.

UNITÉS SIMILAIRES DISPONIBLES

Qualité

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