QRS Réacteurs à Cuve Agitée de Série pour QR

STIRRED TANK REACTORS IN SERIES FOR QR - QRS

SYSTEMES INNOVANTS

Les Réacteurs à Cuve Agitée de Série pour QR, "QRS", conçus par EDIBON, conçus par EDIBON, sont des unités polyvalentes pour l’étude cinétique des réactions homogènes liquide-liquide. Ce type de réacteur permet à l’écoulement de sortie d’un réacteur de devenir l’écoulement d’entrée pour un autre, optimisant ainsi les processus et permettant une expérimentation flexible avec un, deux ou trois réacteurs, facilitant ainsi une compréhension complète du processus.

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Description Générale

Les Réacteurs à Cuve Agitée de Série pour QR, "QRS", conçus par EDIBON, conçus par EDIBON, sont des unités polyvalentes pour l’étude cinétique des réactions homogènes liquide-liquide. Ce type de réacteur permet à l’écoulement de sortie d’un réacteur de devenir l’écoulement d’entrée pour un autre, optimisant ainsi les processus et permettant une expérimentation flexible avec un, deux ou trois réacteurs, facilitant ainsi une compréhension complète du processus.

Ces réacteurs permettent une grande variété de pratiques, telles que l’étalonnage des capteurs de température, la détermination des conductivités ioniques et la simulation de différentes configurations de réacteurs. Avec la capacité de fonctionner avec un ou jusqu’à trois réacteurs en série, en mode continu et avec des effets de mélange, le "QRS" facilite l’analyse détaillée des effets des paramètres de réaction sur la cinétique chimique, contribuant ainsi 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 pompes péristaltiques des réactifs pour obtenir les mesures des débits.
  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. Démonstration de l’influence de l’agitation sur la conversion expérimentale de la réaction d’hydrolyse de l’acétate d’éthyle.
  11. Étude des différences entre fonctionnement continu et discontinu.
  12. Étude de l’hydrolyse basique de l’acétate d’éthyle avec les trois réacteurs en continu.

PLUS D'EXERCICES PRATIQUES À EFFECTUER AVEC CETTE ÉQUIPEMENT

  1. Analyse du comportement dynamique des réacteurs agités en série.
  2. Détermination des conductivités ioniques.
  3. Influence du débit.
  4. Travail avec un seul réacteur en continu.
  5. Travail avec un seul réacteur en continu avec effets de mélange.
  6. Travail avec les trois réacteurs en continu.
  7. Effet d’une entrée en échelon.
  8. Réponse à un changement impulsionnel.
  9. Étude de la constante de temps à l’aide d’un serpentin à "temps mort".

ÉLÉMENTS REQUIS

Qualité

Service après vente

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