PHCC Unité d’Hydrocyclone, Contrôlée par Ordinateur (PC)

COMPUTER CONTROLLED HYDROCYCLONE - PHCC

Unité : PHCC. Unité d’Hydrocyclone, Contrôlé par Ordinateur (PC)

COMPUTER CONTROLLED HYDROCYCLONE UNIT - PHCC

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

COMPUTER CONTROLLED HYDROCYCLONE UNIT - PHCC

Diagramme de processus et affectation d'éléments unitaires

COMPUTER CONTROLLED HYDROCYCLONE - PHCC
COMPUTER CONTROLLED HYDROCYCLONE UNIT - PHCC
COMPUTER CONTROLLED HYDROCYCLONE UNIT - PHCC

SYSTEMES INNOVANTS

L’Unité d’Hydrocyclone, Contrôlé par Ordinateur (PC), "PHCC", a été conçu par EDIBON pour reproduire, à l’échelle de laboratoire, le fonctionnement des hydrocyclones industriels. Il permet d’analyser expérimentalement l’influence de la pression d’entrée, du débit et de la concentration de solides sur l’efficacité de séparation, ainsi que d’observer le comportement de particules de différentes tailles dans des conditions contrôlées d’écoulement turbulent.

Voir description générale

NOUVELLES LIÉES

Description Générale

L’Unité d’Hydrocyclone, Contrôlé par Ordinateur (PC), "PHCC", conçu par EDIBON, permet de réaliser l’étude complète du processus de séparation solide-liquide par action centrifuge. Cet unité de laboratoire reproduit fidèlement les conditions de fonctionnement des hydrocyclones utilisés dans les industries du traitement des eaux, de la mine, de la pétrochimie ou de l’agroalimentaire, offrant un outil didactique et de recherche pour l’analyse de l’efficacité hydraulique et de la distribution des particules.

Le processus commence dans un réservoir principal où est préparée la suspension de solides dans l’eau. Un agitateur, commandé par ordinateur, maintient le mélange homogène afin d’éviter la sédimentation des particules les plus denses. Une pompe hydraulique, également contrôlée par le logiciel, entraîne le fluide vers l’hydrocyclone à travers le circuit d’alimentation. Le débit peut être réglé au moyen d’une vanne et d’un circuit de dérivation (bypass), permettant d’ajuster avec précision les conditions de fonctionnement.

À l’entrée du cyclone se trouvent des capteurs de pression et de débit qui enregistrent les variables fondamentales du processus, dont les valeurs sont surveillées en temps réel grâce au logiciel. Cette conception permet de contrôler simultanément la vitesse de la pompe et celle de l’agitateur, garantissant un fonctionnement stable et reproductible.

À l’intérieur de l’hydrocyclone, l’accélération centrifuge génère un tourbillon de haute vitesse, dans lequel les particules les plus grossières se déplacent vers la paroi interne et descendent jusqu’à la buse inférieure, où elles sont évacuées. La géométrie de la partie inférieure du cyclone produit un flux ascendant central qui entraîne les particules plus fines et le liquide clarifié vers le tube supérieur. Au centre du cyclone se forme un noyau d’air stable, qui contribue à maintenir la structure du tourbillon et la séparation entre les zones de flux descendant et ascendant. On obtient ainsi deux courants différenciés : l’un de solides concentrés et l’autre de liquide clarifié, recueillis dans des réservoirs séparés.

La partie supérieure du cyclone est fabriquée en matériau transparent, ce qui permet l’observation directe de l’écoulement et de la formation du tourbillon, facilitant l’interprétation visuelle du processus de séparation et l’analyse des phénomènes d’écoulement interne.

Les deux courants peuvent retourner au réservoir principal, ce qui permet de répéter le cycle afin d’étudier l’influence des conditions de fonctionnement sur l’efficacité du processus. Le réservoir dispose d’un indicateur de niveau et de prises d’échantillonnage aux sorties de solide et de liquide, facilitant l’analyse expérimentale. L’étude des échantillons recueillis permet de déterminer l’efficacité de séparation, de calculer le diamètre de coupure et de tracer la courbe de classification de l’hydrocyclone.

L’unité est fourni avec des matériaux d’essai sable de quartz et terre de diatomées qui permettent de comparer le comportement de particules de densité et de taille différentes, et d’évaluer leur influence sur les performances du processus.

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. Etude du fonctionnement d’un hydrocyclone.
  2. Mesure du débit de solides aux points clés.
  3. Mesure du débit de liquide aux points clés.
  4. Calcul de la qualité de séparation par hydrocyclone.
  5. La pression chute en fonction du débit initial.
  6. Relation entre les chutes de pression aux points clés et la densité de la substance solide.
  7. Calibrage 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 PHCC 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 PHCC.
  9. En utilisant PLC-PI, 19 autres exercices peuvent être effectués.
  10. Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Qualité

Service après vente

Demander des informations