Лабораторный реактор высокого давления
2. Том (l): 0. 1-50
3.
4. Рамочная структура нержавеющей стали
5. Рабочая температура: до 350 градусов
6. Напряжение: 220V 50/60 Гц
7. Производитель: достичь фабрики Chem xi'an
8. 16 -летний опыт химического оборудования
9. Сертификация CE и ISO
10. Профессиональная доставка
Описание
Технические параметры
Лабораторные реакторы высокого давленияИспользуется ли оборудование для экспериментов по химической реакции в высоких реакторах высокого давления.
◆ Стальной эластичный реактор высокого давления: этот вид реакционного чайника обычно изготавливается из высокопрочной нержавеющей стали и может выдерживать высокое давление и температуру. Полем
◆ Перемешивание реактора высокого давления: этот реактор может перемешивать материалы под высоким давлением, чтобы улучшить однородность и скорость реакции. Он обычно оснащен электрическим помешивающим устройством и имеет хорошие характеристики уплотнения и функцию контроля температуры.
◆ Реактор с высоким давлением с магнитным перемешиванием: этот вид реакционной чайника использует магнитную мешалку для перемешивания, что позволяет избежать утечки газа, вызванной механическим уплотнением. Он подходит для изучения реакции чувствительных к газу веществ при высоком давлении.
◆ Миниатюрный реактор высокого давления: этот вид реакционного сосуда невелик по размеру и подходит для микро или мелкомасштабных экспериментов по реакции высокого давления. Точный контроль температуры.
Мы предоставляемЛабораторные реакторы высокого давления, пожалуйста, обратитесь к следующему веб -сайту для подробных спецификаций и информации о продукте.
Продукт:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/high-pressure-reactor.html
Продукты введение
Лабораторные реакторы высокого давленияподходят для различных химических реакций, которые необходимо определить в соответствии с характеристиками реакций. Концентрация реагентов, тем самым повышая эффективность реакции.
Параметр продуктов
FCF -серия подъемного реактора
|
Модель |
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 |
|
Емкость (L) |
0.1 |
0.25 |
0.5 |
1 |
2 |
3 |
5 |
10 |
20 |
30 |
50 |
|
Установка давления (MPA) |
22 |
||||||||||
|
Установка температуры (степень) |
350 |
||||||||||
|
Точность контроля температуры (степень) |
±1 |
||||||||||
|
Метод отопления |
Генеральное электрическое отопление, другие-далеко инфракрасные, тепловое масло, пара, циркулирующая вода и т. Д. |
||||||||||
|
Перемешивание крутящего момента (N/см) |
120 |
||||||||||
|
Нагревательная мощность (кВт) |
0.6 |
0.8 |
1.5 |
2 |
2.5 |
4 |
7 |
10 |
12 |
||
|
Контроллер температуры |
Дисплей в режиме реального времени и отрегулируйте скорость, температуру, время, со стандартным автоматическим измерителем регулировки температуры PID. |
||||||||||
|
Рабочая среда |
Температура окружающей среды 0-50 степень, относительная влажность 30 ~ 80%. |
||||||||||
|
Напряжение (V/Гц) |
220 50/60 |
||||||||||
Особенности продукта
Принцип проектирования впускного клапана и вытлет -клапана лабораторного реактора с высоким давлением в основном основан на основном принципе конструкции сосуда и трубопровода, и в то же время необходимо рассмотреть условия труда и рабочие требования, которые могут столкнуться в фактическое использование.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
◆ Проектирование воздушного клапана: Входной клапан воздушного отверстия обычно предназначен как одноместный или двухместный отключенный клапан, и иногда он предназначен как вращающийся шаровой клапан или заглушенный клапан. В лабораторном реакторе высокого давления на входном клапане воздушный клапан необходим клапан. Сопротивление высокого давления, хорошее уплотнение, коррозионное сопротивление, стабильную и надежную работу и т. Д. Всасывающий клапан обычно принимает механизм открытия и закрытия пружинного типа, а диск клапана открывается под действием давления впуска; когда давление уменьшается, клапан Диск закрыт силой пружины, тем самым отрезая проход впуска воздуха. В конструкции, такие как диаметр, длина и радиус изгиба впускной трубы, а также гидродинамические параметры, такие как скорость впуска и падение давления обдуманный.
◆ Проектирование клапана воздушного выхода: Выходной клапан воздуха является одним из важных компонентов лабораторной реакции высокого давления Разработано в форме регулирующего клапана с одним сиденьем или двойным сиденьем, а иногда и других форм, таких как тип поршня или тип диафрагмы. Коэффициент, а также чувствительность, стабильность и коррозионная стойкость регулирующего механизма. В то же время, вытекающий клапан газа должен быть передан с верхней пространством реакционного чайника, чтобы газ можно было сбрасываться плавно.
Знание
Система аварийного разряда играет важную роль в лабораторном реакторе высокого давления. Когда реакция является ненормальной, например, температура и давление, находятся вне диапазона безопасного или существующей реакции, система аварийного разряда может быстро разряжать реагенты в безопасное место, чтобы избежать опасностей высокого давления, высокой температуры и утечки материала, вызванной неконтролируемой реакцией.

Конструкция системы аварийного сброса обычно включает в себя следующие детали:
◆ Выходная труба: Система аварийного разряда обычно оборудована независимой разгрузочной трубой, которая может быть подключена к нижней или стороне реакционного чайника, чтобы обеспечить быстрое выброшено реагенты.
◆ Разрядное порт: Порт разряда является ключевой частью системы аварийного разряда, которая может быть быстро открыта и закрыта для разряда при необходимости.
◆ Выписывающий клапан: Разрядный клапан представляет собой устройство для управления открытием и закрытием порта разряда, который может быть автоматически или открыт вручную, когда это необходимо, чтобы разряжать реагенты.
◆ Контейнер с разрядкой: Система аварийного сброса обычно оснащена контейнером для выпуска, который может содержать разряженные реагенты, чтобы избежать загрязнения окружающей среды, вызванного реагентами.
◆ Разрядное фильтр: Чтобы избежать загрязнения окружающей среды, вызванного разряженными реагентами, на разрядном трубопроводе обычно устанавливается фильтр разряда для фильтрации примесей и вредных веществ в реагентах.
Лабораторная безопасность
Лабораторная безопасность является первой предпосылкой для проведения экспериментальной работы, ниже приведены некоторые детали, которые требуют внимания в лабораторной безопасности:
Личная защита
Правила ношения:
При входе в лабораторию вы должны носить необходимую рабочую одежду в соответствии с правилами.
Для операций, связанных с опасными веществами, летучими органическими растворителями, специфическими химическими веществами и т. Д., Необходимо носить защитное снаряжение, включая защитные маски, защитные перчатки, защитные очки и т. Д.
Контактные линзы строго запрещены в лаборатории для предотвращения коррозии, вызванной химическими разливами в очки.
Длинные волосы и свободная одежда должны быть должным образом зафиксированы, а туфли следует носить при обращении с наркотиками.
Лабораторная операция
Фармацевтические препараты должны быть получены и хранятся:
При обращении с опасными химическими веществами вы должны следовать кодексу практики или инструкциям инструктора и не должны самостоятельно изменять экспериментальную процедуру.
При получении лекарств вам необходимо подтвердить китайское имя, помеченное на контейнере, и проверить этикетки и рисунки на опасности.
Летучие органические растворители, сильные кислоты и щелочи, высоко коррозионные и токсичные препараты должны эксплуатироваться под специальными шкафами экстракции или курящих.
Химические вещества различных природы (эгорганические растворители, твердые химические вещества, кислотные и щелочные соединения) должны храниться отдельно.
Меры предосторожности для экспериментальной операции:
Запрещено прикасаться к наркотикам непосредственно руками, избегать принесения ноздрей в устье контейнера, чтобы запах запаха лекарств, и строго запрещено попробовать лекарства.
Во время операции нагревания не подходите близко к нагреваемому инструменту для наблюдения и не сталкивайтесь с устьем пробирки пробирки по отношению к другим или на себя.
Оставшиеся лекарства не должны быть возвращены в исходную бутылку, и их не будут выброшены или выброшены из лаборатории, но должны быть помещены в назначенные контейнеры.
Лабораторная среда и средства безопасности
Лабораторная вентиляция:
Убедитесь, что система лабораторной вентиляции функционирует должным образом и что выключатель вентиляционного оборудования находится в правильном положении.
Убедитесь, что вентиляционная система включена и генерирует достаточный воздушный поток перед проведением экспериментов с опасными газами.
Защиты безопасности:
Познакомьтесь с маршрутами побега и реагированием на чрезвычайные ситуации в случае чрезвычайной ситуации и узнайте о расположении наборов за первую помощь, оборудование для погашения огня, аварийные блоки для глаз и душевые головки.
Безопасные шкафы используются для хранения и обработки опасных материалов, гарантировать, что их двери и уплотнения не повреждены, и поддерживать среду негативного давления внутри шкафов.
Поведение
Еда и хранение:
Приема пищи, хранение еды, напитков и других личных предметов домашнего обихода в лаборатории запрещено.
Хранение продуктов запрещено в холодильниках или шкафах для хранения, где хранятся химические вещества.
Обработка после эксперимента:
После эксперимента вымойте посуду, используемые своевременно; инструменты и лекарства классифицируются и организуются и размещаются в назначенном месте.
Вымойте руки перед тем, как покинуть лабораторию, и не носите лабораторные пальто и перчатки в нелокоративные участки.
Неотложная лечение
Познакомьтесь с неотложной обработкой в лабораторных авариях, таких как пожар, электрическое поражение, химические ожоги и другие чрезвычайные меры.
В случае чрезвычайной ситуации следуйте принципу «ориентированного на людей, сначала безопасность», приоритет людям, чтобы избежать опасности и спасения.
После вышеуказанных деталей безопасности лабораторной безопасности могут эффективно снизить вероятность несчастных случаев на лабораторной безопасности и обеспечить личную безопасность лабораторного персонала и стабильность лабораторной среды.
Измерение ядерной энергии
► Принцип измерения
Измерения ядерной энергии обычно основаны на измерениях плотности потока нейтронного потока. Пример 235U в качестве примера можно выразить мощность реактора p: p=φ конечно, где φ - плотность потока нейтрона, ∑ Макроскопическое поперечное сечение теплового нейтрона, V - это объем, занятый 235U, а E - энергия каждого разряда деления. Поэтому мощность реактора может быть рассчитана путем измерения плотности потока нейтрона φ.
► Технология измерения
Технология измерения ядерной энергии лабораторных реакторов высокого давления в основном основана на обнаружении нейтронов или гамма -лучей. Because the neutrons and gamma rays associated with fission reactions can still be detected after penetrating several distances,these radiation can be used to make measurements.
1) Детектор нейтронов
Нейтронный детектор является основным средством измерения ядерной энергии. Чтобы уменьшить влияние гамма -фона, детекторы нейтронов часто используются для измерения мощности реактора.
Показания детекторов нейтронов необходимо калибровать до тепловой энергии, то есть шкалы тепловой мощности.
2) Детектор гамма -лучей
Хотя детекторы -RAY имеют меньше прямых применений при измерении ядерной энергии, они могут косвенно отражать мощность реактора, измеряя концентрацию определенных радиоактивных изотопов в петле реакторной охлаждающей жидкости.
Например, измеряется концентрация изотопов N-серии, продуцируемых нейтронной активацией кислорода, содержащегося в охлаждающей жидкости, и его концентрация пропорциональна скорости деления в сердечнике, то есть к ядерной энергии.
► Система измерения и применение
Система измерения ядерной энергетики реактора с высоким напряжением, как правило, включает в себя схему детектора, схемы обработки сигналов, сбора данных и отображения. Эти системы могут измерять и отображать уровень ядерной энергии реактора в реальном времени Контроль и защита реактора.
Например, на атомной электростанции AP1000 система измерения ядерной энергии вычисляет ядерную энергетику реактора путем измерения плотности нейтронного потока утечки реактора. Система включает в себя детектор нейронного диапазона, детектор нейтрона промежуточного диапазона и нейтронный диапазон мощности. может охватить весь диапазон мощности реактора. В то же время система также связана с системой защиты реакторов и системой управления электростанцией для реализации контроля безопасности и мониторинга работы реактора.
Диапазон измерений и выбор детектора
Из -за большого диапазона вариации мощности реактора (от нескольких ватт до нескольких сотен мегаватт), для покрытия всего диапазона измерений часто используются многосот мегаватта. Наиболее распространенным методом является использование трех диапазонов: диапазон источников, промежуточный диапазон и мощность диапазон.
Источник диапазон
Он подходит для измерения ядерной энергии реактора, начиная с подкритического состояния отключения до критического состояния.
В настоящее время скорость нейтрона, поражающая детектора, обычно очень низкая, и необходимо использовать импульсный детектор нейтронов, чтобы дать сигнал скорости счета.
Промежуточный диапазон
Он подходит для измерения ядерной энергии, когда реактор повышается из критического состояния до примерно 10% от номинальной мощности.
Камера нейтрона, компенсированная прямоугольником, обычно используется для уменьшения влияния гамма-фона.
Диапазон мощности
Он подходит для измерения ядерной энергии в диапазоне 1% ~ 150% от номинальной мощности реактора.
Требования к производительности детектора высоки, обычно используя камеру нейтронной ионизации с компенсацией гамма или методом многоточечной калибровки.
горячая этикетка : Лабораторный реактор с высоким давлением, производители лабораторных реакторов с высоким давлением в Китае, поставщики, фабрика
Предыдущая статья
Гидротермальный автоклавный реакторСледующая статья
Реактор гидрирования высокого давленияОтправить запрос


















