QRCA Réacteur à Réservoir Continu Agité pour QR

CONTINUOUS STIRRED TANK REACTOR FOR QR - QRCA

SYSTEMES INNOVANTS

Le Réacteur Comtinu à Réservoir Agité pour QR, "QRCA", conçu par EDIBON, fournit un environnement contrôlé pour l’étude cinétique détaillée des réactions chimiques homogènes liquide-liquide.

Voir description générale

NOUVELLES LIÉES

Description Générale

Le Réacteur Comtinu à Réservoir Agité pour QR, "QRCA", 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 "QRCA" est un équipement 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 QR, "QUS", est nécessaire, fournissant les réactifs nécessaires et l'eau thermostatée pour un fonctionnement correct.

Des exercices et pratiques guidées

EXERCICES GUIDÉS INCLUS DANS LE MANUEL

  1. Étalonnage des débits des réactifs.
  2. Détermination des conductivités ioniques.
  3. Fonctionnement en discontinu. Détermination de l’ordre de réaction par rapport à l’acétate d’éthyle. Méthode de la vitesse initiale.
  4. Fonctionnement en discontinu. Détermination de l’ordre de réaction par rapport à l’hydroxyde de sodium. Méthode de la vitesse initiale.
  5. Fonctionnement en discontinu. Calcul de la constante de vitesse. Concentration initiale d’hydroxyde de sodium constante.
  6. Fonctionnement en discontinu. Calcul de la constante de vitesse. Concentration initiale d’acétate d’éthyle constante.
  7. Formulation de l’équation de vitesse.
  8. Fonctionnement en discontinu. Variation de la constante cinétique avec la température. Équation d’Arrhenius.
  9. Fonctionnement en discontinu. Comparaison entre conversion théorique et expérimentale. Déviation de l’idéalité.
  10. Fonctionnement en discontinu. Démonstration de l’influence de l’agitation sur la conversion expérimentale pour la réaction d’hydrolyse de l’acétate d’éthyle.
  11. Étude des différences entre fonctionnement en continu et en discontinu.

PLUS D'EXERCICES PRATIQUES À EFFECTUER AVEC CETTE ÉQUIPEMENT

  1. Fonctionnement en discontinu. Effets de mélange.
  2. Fonctionnement en continu. Effets de mélange.
  3. Système de mesure de conductivité : conductimètre.
  4. Variation de la conversion selon le temps de séjour.
  5. Distribution du temps de séjour.
  6. Détermination de la constante de vitesse de réaction.

ÉLÉMENTS REQUIS

Qualité

Service après vente

Demander des informations