Reattore di laboratorio ad alta pressione
2. Volume (l): 0. 1-50
3. Applicazioni: adatto per alchilazione, aminazione, brominazione, carbossilazione, clorazione e riduzione catalitica
4. Framework in acciaio inossidabile
5. Temperatura di lavoro: fino a 350 gradi
6. Tensione: 220V 50/60Hz
7. Produttore: realizzare la fabbrica di Chem Xi'an
8. 16 anni di esperienze su attrezzature chimiche
9. CERIFICAZIONE CE e ISO
10. Spedizione professionale
Descrizione
Parametri tecnici
Reattori di laboratorio ad alta pressionesono le attrezzature utilizzate per esperimenti di reazione chimica ad alta pressione. I reattori di laboratorio ad alta pressione includono quanto segue:
◆ Reattore elastico in acciaio ad alta pressione: questo tipo di bollitore di reazione è generalmente realizzato in acciaio inossidabile ad alta resistenza e può resistere ad alta pressione e temperatura. Ha buone prestazioni di tenuta e resistenza alla corrosione ed è adatto a varie reazioni di sintesi organica e reazioni catalizzate .
◆ Mescolare il reattore ad alta pressione: questo reattore può suscitare materiali ad alta pressione per migliorare l'uniformità e la velocità di reazione. Di solito è dotato di un dispositivo di agitazione elettrica e ha buone prestazioni di tenuta e funzione di controllo della temperatura.
◆ Reattore ad alta pressione di agitazione magnetica: questo tipo di bollitore di reazione utilizza l'agitatore magnetico per agitare, che evita la perdita di gas causata dalla tenuta meccanica. È adatto per studiare la reazione di sostanze sensibili al gas ad alta pressione.
◆ Reattore ad alta pressione in miniatura: questo tipo di recipiente di reazione è di dimensioni ridotte e adatto per esperimenti di reazione ad alta pressione su piccola o piccola scala. Di solito ha una piccola capacità di reazione, ma può comunque fornire un ambiente ad alta pressione stabile e controllo della temperatura accurato.
ForniamoReattori di laboratorio ad alta pressione, Fare riferimento al seguente sito Web per specifiche dettagliate e informazioni sul prodotto.
Prodotto:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/high-pressure-reactor.html
Prodotti Introduzione
Reattori di laboratorio ad alta pressionesono adatti a una varietà di reazioni chimiche, che devono essere determinate in base alle caratteristiche delle reazioni. Generalmente parlando, i reattori di laboratorio sono utilizzati principalmente per eseguire reazioni chimiche ad alta pressione, poiché l'alta pressione può aumentare la velocità delle reazioni chimiche e La concentrazione di reagenti, migliorando così l'efficienza di reazione.
Parametro dei prodotti
Reattore sollevato della serie FCF
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Modello |
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 |
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Capacità (l) |
0.1 |
0.25 |
0.5 |
1 |
2 |
3 |
5 |
10 |
20 |
30 |
50 |
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Impostazione della pressione (MPA) |
22 |
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Impostazione della temperatura (grado) |
350 |
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Precisione del controllo della temperatura (grado) |
±1 |
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Metodo di riscaldamento |
Riscaldamento elettrico generale, altri sono infrarossi, olio termico, vapore, acqua circolante, ecc. |
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Mescolare coppia (N/cm) |
120 |
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Potenza di riscaldamento (KW) |
0.6 |
0.8 |
1.5 |
2 |
2.5 |
4 |
7 |
10 |
12 |
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Temperaturatore |
Display in tempo reale e regolare la velocità, la temperatura, il tempo, con il misuratore di regolazione automatica della temperatura PID standard. |
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Ambiente di lavoro |
Temperatura ambiente 0-50 grado, umidità relativa 30 ~ 80%. |
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Tensione (v/hz) |
220 50/60 |
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Caratteristiche del prodotto
Il principio di progettazione della valvola di ingresso e della valvola di uscita del reattore di laboratorio ad alta pressione si basa principalmente sul principio di base del vaso di pressione e della progettazione della pipeline e, allo stesso tempo, è necessario considerare le condizioni di lavoro e i requisiti operativi che possono essere riscontrati in uso effettivo.
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◆ Design della valvola di ingresso dell'aria: La valvola di ingresso dell'aria è generalmente progettata come valvola di spegnimento a sedile singolo o a doppio sedile e talvolta è progettata come una valvola a sfera rotante o una valvola di spina. Nel reattore da laboratorio ad alta pressione, la valvola di ingresso dell'aria ha bisogno Resistenza ad alta pressione, buona tenuta, resistenza alla corrosione, funzionamento stabile e affidabile e così via. La valvola di aspirazione di solito adotta il meccanismo di apertura e chiusura di tipo primavera e il disco della valvola si apre sotto l'azione della pressione di aspirazione; quando la pressione diminuisce, la valvola Il disco è chiuso dalla forza a molla, tagliando così il passaggio dell'aria di aspirazione. In progettazione, fattori come il diametro, la lunghezza e il raggio di flessione del tubo di aspirazione, nonché i parametri idrodinamici come la velocità di assunzione e la caduta di pressione devono essere considerato.
◆ Design della valvola di uscita dell'aria: La valvola di uscita dell'aria è uno dei componenti importanti del bollitore di reazione di laboratorio ad alta pressione e la sua funzione principale è quella di controllare la pressione nel bollitore di reazione e garantire il funzionamento sicuro e affidabile del recipiente di pressione. La valvola di uscita è di solito Progettati sotto forma di valvola di regolazione a sedile singolo o a doppio sedile e talvolta vengono adottate altre forme come il tipo di pistone o il tipo di diaframma. rapporto, nonché la sensibilità, la stabilità e la resistenza alla corrosione del meccanismo di regolazione. Allo stesso tempo, la valvola di uscita del gas deve essere comunicata con lo spazio superiore del bollitore di reazione, in modo che il gas possa essere scaricato senza intoppi.
Conoscenza
Il sistema di scarico di emergenza svolge un ruolo importante nel reattore di laboratorio ad alta pressione. Quando la reazione è anormale, come la temperatura e la pressione sono fuori dall'intervallo di sicurezza o c'è una reazione incontrollabile, il sistema di scarico di emergenza può scaricare rapidamente i reagenti in un luogo sicuro per evitare i pericoli ad alta pressione, ad alta temperatura e perdita di materiale causate da una reazione incontrollata.

La progettazione del sistema di scarico di emergenza di solito include le seguenti parti:
◆ Pipe di scarico: Il sistema di scarico di emergenza è generalmente dotato di un tubo di scarico indipendente, che può essere collegato al fondo o al lato del bollitore di reazione per garantire che i reagenti possano essere scaricati rapidamente.
◆ Porta di scarica: La porta di scarico è una parte chiave del sistema di scarico di emergenza, che può essere rapidamente aperta e chiusa per scaricare quando necessario.
◆ Valvola di scarico: La valvola di scarico è un dispositivo per il controllo dell'apertura e della chiusura della porta di scarico, che può essere aperta automaticamente o manualmente quando necessario per scaricare i reagenti.
◆ Contenitore di scarico: Il sistema di scarico di emergenza è generalmente dotato di un contenitore di scarico, che può contenere i reagenti scaricati per evitare l'inquinamento ambientale causato dai reagenti.
◆ Filtro di scarico: Al fine di evitare l'inquinamento ambientale causato da reagenti scaricati, un filtro di scarico viene generalmente installato sulla pipeline di scarico per filtrare le impurità e le sostanze dannose nei reagenti.
Sicurezza di laboratorio
La sicurezza di laboratorio è il primo prerequisito per condurre lavori sperimentali, i seguenti sono alcuni dei dettagli che richiedono attenzione nella sicurezza di laboratorio:
Protezione personale
Regolamenti di usura:
Quando si entra in laboratorio, è necessario indossare i vestiti di lavoro necessari secondo le normative.
Per le operazioni che coinvolgono sostanze pericolose, solventi organici volatili, sostanze chimiche specifiche, ecc., Necessità di indossare ingranaggi protettivi, comprese maschere protettive, guanti protettivi, occhiali protettivi, ecc.
Le lenti a contatto sono severamente vietate in laboratorio per prevenire la corrosione causata da fuoriuscite chimiche negli occhiali.
I capelli lunghi e gli indumenti sciolti devono essere correttamente fissi e le scarpe dovrebbero essere indossate quando si maneggiano i farmaci.
Operazione di laboratorio
I prodotti farmaceutici devono essere ricevuti e conservati:
Quando si gestiscono sostanze chimiche pericolose, è necessario seguire il codice di pratica o le istruzioni dell'istruttore e non dovresti cambiare da solo la procedura sperimentale.
Quando si ricevono medicinali, è necessario confermare il nome cinese etichettato sul contenitore e controllare le etichette e i disegni dei pericoli dei medicinali.
Solventi organici volatili, acidi forti e alcali, i farmaci altamente corrosivi e tossici dovrebbero essere gestiti sotto speciali armadi di estrazione di fumi o tubi di fumo.
Le sostanze chimiche di diverse nature (solventi egorganici, sostanze chimiche solide, acidi e composti alcalini) devono essere conservati separatamente.
Precauzioni per il funzionamento sperimentale:
È vietato toccare le droghe direttamente con le mani, evitare di portare le narici alla bocca del contenitore per annusare l'odore delle droghe ed è severamente vietato assaggiare le droghe.
Durante l'operazione di riscaldamento, non avvicinarti allo strumento riscaldato per l'osservazione e non affrontare la bocca del tubo di prova verso gli altri o te stesso.
Le medicine rimanenti non devono essere rimesse nella bottiglia originale, né devono essere gettati via o portati fuori dal laboratorio, ma devono essere messi nei contenitori designati.
Ambiente di laboratorio e strutture di sicurezza
Ventilazione di laboratorio:
Assicurarsi che il sistema di ventilazione di laboratorio funzioni correttamente e che l'interruttore dell'apparecchiatura di ventilazione sia nella posizione corretta.
Assicurarsi che il sistema di ventilazione sia acceso e genera un flusso d'aria sufficiente prima di condurre esperimenti con gas pericolosi.
Strutture di sicurezza:
Familiarizzare con le rotte di fuga e la risposta alle emergenze in caso di emergenza ed essere consapevole della posizione dei kit di pronto soccorso, delle attrezzature per estinzione, delle unità di eyewash di emergenza e della doccia.
Gli armadietti di sicurezza vengono utilizzati per conservare e gestire i materiali pericolosi, assicurarsi che le loro porte e foche non siano danneggiate e mantengano un ambiente di pressione negativo all'interno degli armadietti.
Comportamento
Mangiare e archiviare:
È vietato mangiare, bere, conservare cibo, bevande e altri articoli per la casa personale in laboratorio.
Lo stoccaggio degli alimenti è vietato nei frigoriferi o nei mobili di stoccaggio in cui vengono conservati i prodotti chimici.
Gestione post-esperimento:
Dopo l'esperimento, lavare gli utensili utilizzati in modo tempestivo; strumenti e medicinali sono classificati, organizzati e collocati nella posizione designata.
Lavati le mani prima di lasciare il laboratorio e non indossare cappotti e guanti da laboratorio in aree non codate.
Trattamento di emergenza
Familiarizzare con il trattamento di emergenza degli incidenti di sicurezza di laboratorio, come incendi, scosse elettriche, ustioni chimiche e altre misure di emergenza.
In caso di emergenza, seguire il principio di "prima della sicurezza orientata alle persone", dà la priorità alle persone per evitare il pericolo e il salvataggio.
Seguire i dettagli di sicurezza di laboratorio di cui sopra possono ridurre efficacemente la probabilità di incidenti di sicurezza di laboratorio e garantire la sicurezza personale del personale di laboratorio e la stabilità dell'ambiente di laboratorio.
Misurazione dell'energia nucleare
► Principio di misurazione
Le misurazioni della potenza nucleare sono generalmente basate su misurazioni della densità del flusso di neutroni. Prendi il reattore 235U Come esempio, la potenza del reattore P può essere espressa come: p=φ∑ve, dove φ è la densità del flusso di neutroni, ∑ è La sezione trasversale di fissione macroscopica del neutrone termico, V è il volume occupato da 235U, ed E è l'energia di ciascuna scarica di fissione. Pertanto, la potenza del reattore può essere calcolata misurando la densità del flusso di neutroni φ.
► Tecnologia di misurazione
La tecnologia di misurazione dell'energia nucleare dei reattori di laboratorio ad alta pressione si basa principalmente sul rilevamento di neutroni o raggi gamma. Poiché i neutroni e i raggi gamma associati alle reazioni di fissione possono ancora essere rilevati dopo aver penetrato diverse distanze, queste radiazioni possono essere utilizzate per effettuare misurazioni.
1) Rilevatore di neutroni
Il rilevatore di neutroni è il mezzo principale della misurazione della potenza nucleare. Per ridurre l'effetto dello sfondo gamma, i rilevatori di neutroni vengono spesso utilizzati per misurare la potenza del reattore.
Le letture dei rilevatori di neutroni devono essere calibrate alla potenza termica, ovvero scala di potenza termica.
2) Gamma Ray Detector
Sebbene i rilevatori di raggi abbiano meno applicazioni dirette nella misurazione della potenza nucleare, possono riflettere indirettamente la potenza del reattore misurando la concentrazione di alcuni isotopi radioattivi nel circuito del refrigerante del reattore.
Ad esempio, viene misurata la concentrazione di isotopi della serie N prodotti dall'attivazione dei neutroni dell'ossigeno contenuto nel refrigerante e la sua concentrazione è proporzionale al tasso di fissione nel nucleo, cioè alla potenza nucleare.
► Sistema di misurazione e applicazione
Il sistema di misurazione della potenza nucleare del reattore di laboratorio ad alta tensione di solito include il rivelatore, il circuito di elaborazione del segnale, l'acquisizione dei dati e il sistema di visualizzazione. Questi sistemi possono misurare e visualizzare il livello di energia nucleare del reattore in tempo reale e in modo accurato e fornire una base importante per il Controllo e protezione del reattore.
For example,in the AP1000 nuclear power plant,the nuclear power measurement system calculates the reactor nuclear power by measuring the neutron flux density of the reactor leakage.The system includes source range neutron detector,intermediate range neutron detector and power range neutron detector,which può coprire l'intero intervallo di alimentazione del reattore. Nello stesso tempo, il sistema è anche collegato al sistema di protezione del reattore e al sistema di controllo delle piante di alimentazione per realizzare il controllo di sicurezza e il monitoraggio delle operazioni del reattore.
Intervallo di misurazione e selezione del rivelatore
A causa della vasta gamma di variazioni di potenza del reattore (da pochi watt a diverse centinaia di megawatt), vengono spesso utilizzati rilevatori di intervalli multipli per coprire l'intero intervallo di misurazione. Il metodo più comune è utilizzare tre gamme: intervallo di origine, intervallo intermedio e potenza allineare.
Gamma di fonti
È adatto alla misurazione dell'energia nucleare del reattore a partire dallo stato di arresto subcritico allo stato critico.
Al momento, il tasso di fluente di neutroni che colpisce il rivelatore è generalmente molto basso ed è necessario utilizzare un rilevatore di neutroni pulsato per dare un segnale di velocità di conteggio.
Intervallo intermedio
È adatto alla misurazione dell'energia nucleare quando il reattore viene sollevato dallo stato critico a circa il 10% della potenza nominale.
Una camera di ionizzazione dei neutroni compensata dal flusso diretto viene generalmente utilizzata per ridurre l'effetto dello sfondo gamma.
Gamma di potenza
È adatto per la misurazione dell'energia nucleare nell'intervallo dell'1% ~ 150% della potenza nominale del reattore.
I requisiti di prestazione del rivelatore sono elevati, di solito utilizzando la camera di ionizzazione dei neutroni con compensazione gamma o metodo di calibrazione multi-punto.
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