QRLC Réacteur à Flux Laminaire pour QRC, Contrôlé par Ordinateur (PC)
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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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
- Étalonnage des pompes péristaltiques pour la mesure des débits de réactifs.
- Étude et détermination de la conversion théorique d’un réacteur à écoulement laminaire.
- Obtention de la variation de la concentration d’hydroxyde de sodium pendant la réaction et de sa conversion.
- Détermination de la courbe de distribution des temps de résidence (DTR).
- Détermination de la distribution des temps de résidence du réacteur.
- Détermination de l’ordre de réaction et de la constante de vitesse.
- Calibrage des capteurs.
PLUS D'EXERCICES PRATIQUES À EFFECTUER AVEC CETTE ÉQUIPEMENT
- Détermination de la distribution des temps de résidence du réacteur.
- Effet de la vitesse d’écoulement et de la concentration d’alimentation sur la détermination du modèle d’écoulement.
- Conversion à l’état stationnaire d’une réaction en écoulement laminaire.
- Effet de la vitesse d’écoulement et de la concentration d’alimentation sur la conversion à l’état stationnaire.
- Démonstration du modèle d’écoulement dans le réacteur et comparaison avec le modèle théorique.
- Effet de la température sur la caractérisation du modèle d’écoulement laminaire.
- Détermination de la conversion en régime permanent d’une réaction de second ordre.
- Caractérisation du modèle d’écoulement laminaire dans un réacteur tubulaire.
- Étude du système de mesure de conductivité : conductimètre.
Autres possibilités à réaliser avec cette unité :
- 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.
EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE
Unité de Base et de Service pour QRQC
Réacteur Isotherme avec Agitateur
Réacteur Isotherme avec Distillation
Réacteur à Flux Tubulaire
Réacteurs avec Agitateur, en Série
Réacteur Adiabatique et Isotherme
Réacteurs Chimiques, Contrôlés par Ordinateur (PC)
Unité de Base et de Service pour QRC
Réacteur Comtinu à Réservoir Agité pour QRC, Contrôlé par Ordinateur (PC)
Réacteur à Écoulement Tubulaire Contrôlé par Ordinateur pour QRC
Réacteur Discontinu pour QRC, Contrôlé par Ordinateur (PC)
Qualité
Service après vente
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