Réacteur en laboratoire à haute pression
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Réacteur en laboratoire à haute pression

1. Matériel: 304/316 en acier inoxydable
2. Volume (l): 0. 1-50
3. Applications: Convient à l'alkylation, à l'amination, à la bromation, à la carboxylation, à la chloration et à la réduction catalytique
4. Cadre en acier inoxydable
5. Température de travail: jusqu'à 350 degrés
6. Tension: 220V 50 / 60Hz
7. Fabricant: Achetez l'usine de chem Xi'an
8. 16 ans d'expériences sur l'équipement chimique
9. Certification CE et ISO
10. Expédition professionnelle
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Description

Paramètres techniques

Réacteurs de laboratoire à haute pressionsont des équipements utilisés pour les expériences de réaction chimique sous haute pression. Les réacteurs de laboratoire à haute pression communs comprennent les éléments suivants:

◆ Réacteur élastique en acier à haute pression: Ce type de bouilloire de réaction est généralement en acier inoxydable à haute résistance et peut résister à la haute pression et à la température. .

◆ Agmenter le réacteur à haute pression: Ce réacteur peut remuer les matériaux sous haute pression pour améliorer l'uniformité et la vitesse de réaction.

◆ Réacteur magnétique à haute pression: Ce type de bouilloire de réaction utilise un agriculteur magnétique pour remuer, ce qui évite la fuite de gaz causée par le sceau mécanique.

◆ Réacteur à haute pression miniature: Ce type de récipient de réaction est de petite taille et adapté aux micro ou à petite échelle des expériences de réaction à haute pression. Il a généralement une petite capacité de réaction, mais il peut toujours fournir un environnement stable à haute pression et Contrôle de la température précis.

 

 

Reactor

 

Nous fournissonsRéacteurs de laboratoire à haute pression, veuillez vous référer au site Web suivant pour des spécifications détaillées et des informations sur les produits.

Produit:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/high-pressure-reactor.html

 

Introduction des produits

Réacteurs de laboratoire à haute pressionconviennent à une variété de réactions chimiques, qui doivent être déterminées en fonction des caractéristiques des réactions. Généralement parlant, les réacteurs de laboratoire sont principalement utilisés pour effectuer des réactions chimiques sous haute pression, car la haute pression peut augmenter la vitesse des réactions chimiques et La concentration de réactifs, améliorant ainsi l'efficacité de réaction.

 

Paramètre de produits

Réacteur soulevant de la série FCF

Modèle

Ac 1233-0. 1

Ac 1233-0. 25

Ac 1233-0. 5

Ac 1233-1

Ac 1233-2

Ac 1233-3

Ac 1233-5

Ac 1233-10

Ac 1233-20

Ac 1233-30

Ac 1233-50

Capacité (L)

0.1

0.25

0.5

1

2

3

5

10

20

30

50

Pression de réglage (MPA)

22

Température de réglage (degré)

350

Précision du contrôle de la température (degré)

±1

Méthode de chauffage

Chauffage électrique général, d'autres sont en plein infrarouge, de l'huile thermique, de la vapeur, de l'eau en circulation, etc.

Couple d'agitation (N / cm)

120

Puissance de chauffage (KW)

0.6

0.8

1.5

2

2.5

4

7

10

12

Contrôleur de température

Affichage en temps réel et ajustez la vitesse, la température, le temps, avec un compteur de réglage de température automatique PID standard.

Environnement de travail

Température ambiante 0-50 degré, humidité relative 30 ~ 80%.

Tension (v / hz)

220 50/60

 

Caractéristiques du produit

Le principe de conception de la soupape d'entrée et de la soupape de sortie du réacteur de laboratoire à haute pression est principalement basé sur le principe de base de la conception des navires de pression et des pipelines, et en même temps, il est nécessaire de considérer les conditions de travail et les exigences de fonctionnement qui peuvent être rencontrées dans utilisation réelle.

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◆ Conception de soupape d'admission d'air: La soupape d'entrée d'air est généralement conçue comme une soupape d'arrêt à deux sièges ou à double siège, et parfois elle est conçue comme une vanne à billes rotative ou une soupape de bouchon. Résistance à haute pression, bonne étanchéité, résistance à la corrosion, fonctionnement stable et fiable, etc. Le disque est fermé par la force de ressort, coupant ainsi le passage d'admission d'air. considéré.

 

◆ Conception de soupape de sortie d'air: La soupape de sortie d'air est l'un des composants importants de la bouilloire de réaction de laboratoire à haute pression, et sa fonction principale est de contrôler la pression dans la bouilloire de réaction et d'assurer le fonctionnement sûr et fiable du récipient sous pression. La soupape de sortie est généralement Conçu sous la forme d'une vanne de régulation à deux sièges ou à double siège, et parfois d'autres formes telles que le type de piston ou le type de diaphragme sont adoptées. rapport, ainsi que la sensibilité, la stabilité et la résistance à la corrosion du mécanisme de régulation.

 

Connaissance

Le système de décharge d'urgence joue un rôle important dans le réacteur de laboratoire à haute pression. Lorsque la réaction est anormale, comme la température et la pression sont hors de la plage de sécurité, ou qu'il y a une réaction incontrôlable, le système de décharge d'urgence peut rapidement décharger les réactifs à un endroit sûr pour éviter les dangers de haute pression, de température élevée et de fuite de matériau provoqués par une réaction incontrôlée.

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La conception du système de décharge d'urgence comprend généralement les parties suivantes:

◆ Pipe de décharge: Le système de décharge d'urgence est généralement équipé d'un tuyau de décharge indépendant, qui peut être connecté au bas ou au côté de la bouilloire de réaction pour s'assurer que les réactifs peuvent être déchargés rapidement.

◆ Port de décharge: Le port de décharge est un élément clé du système de décharge d'urgence, qui peut être rapidement ouvert et fermé pour la décharge si nécessaire.

◆ Vanne de décharge: La soupape de décharge est un dispositif pour contrôler l'ouverture et la fermeture du port de décharge, qui peuvent être ouvertes automatiquement ou manuellement lorsque cela est nécessaire pour décharger les réactifs.

◆ Conteneur de décharge: Le système de décharge d'urgence est généralement équipé d'un conteneur de décharge, qui peut contenir les réactifs déchargés pour éviter la pollution de l'environnement causée par les réactifs.

◆ Filtre de décharge: Afin d'éviter la pollution de l'environnement causée par des réactifs déchargés, un filtre à décharge est généralement installé sur le pipeline de décharge pour filtrer les impuretés et les substances nocives dans les réactifs.

 

Sécurité en laboratoire

La sécurité en laboratoire est la première condition préalable à la réalisation de travaux expérimentaux, ce qui suit est quelques-uns des détails qui nécessitent une attention en matière de sécurité en laboratoire:

Protection personnelle

 Règlements sur l'usure:
 Lorsque vous entrez dans le laboratoire, vous devez porter les vêtements de travail nécessaires selon les réglementations.
 Pour les opérations impliquant des substances dangereuses, des solvants organiques volatils, des produits chimiques spécifiques, etc., doivent porter un équipement de protection, y compris des masques de protection, des gants de protection, des lunettes de protection, etc.
 Les lentilles de contact sont strictement interdites en laboratoire pour éviter la corrosion causée par les déversements chimiques dans les verres.
 Les cheveux longs et les vêtements lâches doivent être correctement fixes et les chaussures doivent être portées lors de la manipulation de la drogue.

Opération de laboratoire

 Les produits pharmaceutiques doivent être reçus et stockés:
 Lors de la gestion des produits chimiques dangereux, vous devez suivre le code de pratique ou les instructions de l'instructeur, et ne doit pas modifier vous-même la procédure expérimentale.
 Lorsque vous recevez des médicaments, vous devez confirmer le nom chinois étiqueté sur le conteneur et vérifier les étiquettes de risque et les dessins des médicaments.
 Des solvants organiques volatils, des acides forts et des alcalis, des médicaments hautement corrosifs et toxiques doivent être exploités sous des armoires d'extraction de fumées spéciales ou des tuyaux de fumer.
 Les produits chimiques de différentes natures (solvants égayés, produits chimiques solides, composés acides et alcalins) doivent être stockés séparément.
 Précautions pour le fonctionnement expérimental:
 Il est interdit de toucher directement les médicaments avec les mains, d'éviter d'apporter les narines à l'embouchure du récipient pour sentir l'odeur des médicaments, et il est strictement interdit de goûter les médicaments.
 Pendant l'opération de chauffage, ne vous approchez pas de l'instrument chauffé pour l'observation et ne faites pas face à l'embouchure du tube à essai vers les autres ou vous-même.
 Les médicaments restants ne doivent pas être remis dans la bouteille d'origine et ne seront pas jetés ou retirés du laboratoire, mais doivent être placés dans les conteneurs désignés.

Environnement de laboratoire et installations de sécurité

 Ventilation de laboratoire:
 Assurez-vous que le système de ventilation de laboratoire fonctionne correctement et que le commutateur de l'équipement de ventilation est en position correcte.
 Assurez-vous que le système de ventilation est activé et génère un flux d'air suffisant avant de mener des expériences avec des gaz dangereux.
 Installations de sécurité:
 Familiarisez-vous avec les itinéraires d'évasion et les interventions d'urgence en cas d'urgence et soyez conscient de l'emplacement des kits de premiers soins, de l'équipement d'extinction des incendies, des unités d'urgence et des pommes de douche.
 Les armoires de sécurité sont utilisées pour le stockage et la manipulation des matières dangereuses, garantir que leurs portes et joints ne sont pas endommagés et maintiennent un environnement de pression négatif à l'intérieur des armoires.

Comportement

 Manger et stocker:
 Manger, boire, stocker de la nourriture, des boissons et d'autres articles ménagers personnels dans le laboratoire est interdit.
 Le stockage des aliments est interdit dans les réfrigérateurs ou les armoires de rangement où les produits chimiques sont stockés.
 Manipulation post-expérience:
 Après l'expérience, lavez les ustensiles utilisés en temps opportun; les instruments et les médicaments sont classés et organisés et placés à l'emplacement désigné.
 Lavez-vous les mains avant de quitter le laboratoire et ne portez pas de blouses de laboratoire et de gants dans des zones non saboratoires.

Traitement d'urgence

Familiarisez-vous avec le traitement d'urgence des accidents de sécurité en laboratoire, tels que l'incendie, le choc électrique, les brûlures chimiques et d'autres mesures d'urgence.
En cas d'urgence, suivez le principe de "orienté vers les personnes, la sécurité d'abord", priorisez les gens pour éviter le danger et le sauvetage.
Suivant les détails de sécurité en laboratoire ci-dessus peut réduire efficacement la probabilité d'accidents de sécurité en laboratoire et assurer la sécurité personnelle du personnel de laboratoire et la stabilité de l'environnement de laboratoire.

 

Mesure de l'énergie nucléaire

► Principe de mesure

Les mesures de l'énergie nucléaire sont généralement basées sur des mesures de la densité de flux de neutrons. En faisant l'exemple du réacteur 235u, la puissance du réacteur P peut être exprimée comme: P=φ∑ve, où φ est la densité de flux de neutrons, ∑ est La section transversale de fission macroscopique du neutron thermique, V est le volume occupé par 235U, et E est l'énergie de chaque décharge de fission. Par conséquent, la puissance du réacteur peut être calculée en mesurant la densité de flux de neutrons φ.

► Technologie de mesure

La technologie de mesure de l'énergie nucléaire des réacteurs de laboratoire à haute pression est principalement basée sur la détection des neutrons ou des rayons gamma. Étant donné que les neutrons et les rayons gamma associés aux réactions de fission peuvent toujours être détectés après avoir pénétré plusieurs distances, ces rayonnements peuvent être utilisés pour effectuer des mesures.

1) Détecteur à neutrons

Le détecteur à neutrons est le principal moyen de mesure de l'énergie nucléaire. Pour réduire l'effet du fond gamma, les détecteurs de neutrons sont souvent utilisés pour mesurer la puissance du réacteur.

Les lectures des détecteurs de neutrons doivent être calibrées à l'échelle thermique, c'est-à-dire une échelle de puissance thermique.

2) Détecteur de rayons gamma

Bien que les détecteurs de rayons aient moins d'applications directes dans la mesure de l'énergie nucléaire, ils peuvent indirectement refléter la puissance du réacteur en mesurant la concentration de certains isotopes radioactifs dans la boucle de liquide de refroidissement du réacteur.

Par exemple, la concentration d'isotopes de la série N produite par l'activation de neutrons de l'oxygène contenu dans le liquide de refroidissement est mesurée, et sa concentration est proportionnelle au taux de fission dans le noyau, c'est-à-dire à la puissance nucléaire.

► Système et application de mesure

Le système de mesure de l'énergie nucléaire du réacteur de laboratoire haute tension comprend généralement un détecteur, un circuit de traitement du signal, un système d'acquisition et d'affichage de données. Contrôle et protection du réacteur.

Par exemple, dans la centrale nucléaire AP1000, le système de mesure de l'énergie nucléaire calcule l'énergie nucléaire du réacteur en mesurant la densité de flux de neutrons de la fuite du réacteur. peut couvrir l'intégralité de la plage de puissance du réacteur. Au même moment, le système est également connecté avec le système de protection des réacteurs et le système de contrôle de la centrale électrique pour réaliser le contrôle de sécurité et la surveillance de l'opération du réacteur.

Plage de mesure et sélection du détecteur

 

En raison de la grande plage de variation de la puissance des réacteurs (de quelques watts à plusieurs centaines de mégawatts), les détecteurs à portée multiples sont souvent utilisés pour couvrir toute la plage de mesure. gamme.

Plage source

Il convient à la mesure nucléaire de l'énergie du réacteur à partir de l'état d'arrêt sous-critique à l'état critique.

À l'heure actuelle, le taux de fluence des neutrons frappant le détecteur est généralement très faible, et il est nécessaire d'utiliser un détecteur de neutrons pulsé pour donner un signal de taux de comptage.

Gamme intermédiaire

Il convient à la mesure de l'énergie nucléaire lorsque le réacteur est relevé de l'état critique à environ 10% de la puissance nominale.

Une chambre d'ionisation à neutrons compensée à l'écoulement direct à débit direct est généralement utilisée pour réduire l'effet du fond gamma.

Gamme de courant

Il convient à la mesure de l'énergie nucléaire dans la plage de 1% ~ 150% de la puissance nominale du réacteur.

Les exigences de performance du détecteur sont élevées, utilisant généralement une chambre d'ionisation à neutrons avec une compensation gamma ou une méthode d'étalonnage multi-points.

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