QRSC Réacteurs à Cuve Agitée de Série pour QRC, Contrôlés par Ordinateur (PC)
SYSTEMES INNOVANTS
Les Réacteurs à Cuve Agitée de Série pour QRC, Contrôlés par Ordinateur (PC), "QRSC", 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 QRC, Contrôlés par Ordinateur (PC), "QRSC", 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 "QRSC" 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 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 des réactifs pour obtenir les mesures des débits.
- Détermination des conductivités ioniques.
- Fonctionnement en discontinu. Détermination de l’ordre de réaction par rapport à l’acétate d’éthyle. Méthode de la vitesse initiale.
- Fonctionnement en discontinu. Détermination de l’ordre de réaction par rapport à l’hydroxyde de sodium. Méthode de la vitesse initiale.
- Fonctionnement en discontinu. Calcul de la constante de vitesse. Concentration initiale d’hydroxyde de sodium constante.
- Fonctionnement en discontinu. Calcul de la constante de vitesse. Concentration initiale d’acétate d’éthyle constante.
- Formulation de l’équation de vitesse.
- Fonctionnement en discontinu. Variation de la constante cinétique avec la température. Équation d’Arrhenius.
- Fonctionnement en discontinu. Comparaison entre conversion théorique et expérimentale. Déviation de l’idéalité.
- Démonstration de l’influence de l’agitation sur la conversion expérimentale de la réaction d’hydrolyse de l’acétate d’éthyle.
- Étude des différences entre fonctionnement continu et discontinu.
- Étude de l’hydrolyse basique de l’acétate d’éthyle avec les trois réacteurs en continu.
- Calibrage des capteurs.
PLUS D'EXERCICES PRATIQUES À EFFECTUER AVEC CETTE ÉQUIPEMENT
- Analyse du comportement dynamique des réacteurs agités en série.
- Détermination des conductivités ioniques.
- Influence du débit.
- Travail avec un seul réacteur en continu.
- Travail avec un seul réacteur en continu avec effets de mélange.
- Travail avec les trois réacteurs en continu.
- Effet d’une entrée en échelon.
- Réponse à un changement impulsionnel.
- Étude de la constante de temps à l’aide d’un serpentin à "temps mort".
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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