Reaktor laboratorija visokog pritiska
2. Jačina (l): 0 1-50
3. Primjene: Pogodno za alkilaciju, aminaciju, brominaciju, karboksilaciju, hloriciju i katalitičko smanjenje
4. Okvir od nehrđajućeg čelika
5. Radna temperatura: do 350 stepeni
6. Napon: 220V 50 / 60Hz
7 Proizvođač: postizanje tvornice Chem Xi'an
8. 16 godina iskustva na hemijskoj opremi
9. CE i ISO certifikat
10. Profesionalna poštarina
Opis
Tehnički parametri
Reaktori laboratorija visokog pritiskaJesu li oprema koja se koristi za eksperimente za hemijsku reakciju pod visokim pritiskom. Kompletni laboratorijski reaktori visokog pritiska uključuju sljedeće:
Čelični reaktor visokog pritiska: Ova vrsta reakcijskog čajnika obično se izrađuje od nehrđajućeg čelika visoke čvrstoće i može izdržati visoki pritisak i temperaturu. Ima dobre zaptivne performanse i otpornost na koroziju i prikladna je za različite reakcije organske sinteze i katalitičke reakcije .
◆ Pobjeđenje reaktora visokog pritiska: Ovaj reaktor može miješati materijale pod visokim pritiskom za poboljšanje uniformnosti i brzine reakcije. Obično je opremljen električnim miješanjem i funkciju za brtvljenje i kontrolu temperature.
◆ Magnet Reaktoring Reactor: Ova vrsta reakcijskog čajnika koristi magnetsku miješalu za miješanje, što izbjegava curenje plina uzrokovanog mehaničkom brtvom. Pogodno je za proučavanje reakcije gas osjetljivih tvari pod visokim pritiskom.
◆ Minijaturni reaktor visokog pritiska: Ova vrsta reakcijskog plovila je male veličine i pogodna za mikro ili malene eksperimente reakcije visokog pritiska. Obično ima malu reakciju kapaciteta, ali još uvijek može pružiti stabilno okruženje visokog pritiska i Precizna kontrola temperature.
Mi pružamoReaktori laboratorija visokog pritiska, pogledajte sljedeću web stranicu za detaljne specifikacije i informacije o proizvodu.
Proizvod:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/high-prestura-reactor.html
Proizvodi uvod
Reaktori laboratorija visokog pritiskaPogodni su za razne hemijske reakcije, koje se moraju odrediti u skladu sa karakteristikama reakcija. Koncentracija reaktanata, čime poboljšava efikasnost reakcije.
Proizvodi Parametar
Reaktor koji se serije FCF serije
Model |
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 |
Kapacitet (L) |
0.1 |
0.25 |
0.5 |
1 |
2 |
3 |
5 |
10 |
20 |
30 |
50 |
Postavljanje pritiska (MPA) |
22 |
||||||||||
Podešavanje temperature (stepen) |
350 |
||||||||||
Tačnost kontrole temperature (stepen) |
±1 |
||||||||||
Način grijanja |
Općenito električno grijanje, drugi su dato infracrveni, termalno ulje, parna, kružna voda itd. |
||||||||||
Moment miješanja (N / cm) |
120 |
||||||||||
Grijanje snage (kW) |
0.6 |
0.8 |
1.5 |
2 |
2.5 |
4 |
7 |
10 |
12 |
||
Regulator temperature |
Prikaz u stvarnom vremenu i podesite brzinu, temperaturu, vrijeme, sa standardnim PID mjeračem automatskog podešavanja temperature. |
||||||||||
Radno okruženje |
Temperatura okoline 0-50 stepen, relativna vlaga 30 ~ 80%. |
||||||||||
Napon (V / Hz) |
220 50/60 |
Karakteristike proizvoda
Princip dizajna ulaznog ventila i izlaznog ventila sa visokim laboratorijskim reflektorom uglavnom se zasniva na osnovnom principu tlačnog žila i cjevovoda, a istovremeno je potrebno razmotriti uslove rada i operativne potrebe u kojima se mogu susresti Stvarna upotreba.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
◆ Dizajn ventila za dovod zraka: Ulazni ventil za zrak obično je dizajniran kao jedno-sjedište ili dvosjed za zatvaranje, a ponekad je dizajniran kao rotacijski kuglični ventil ili utikač. U refleksu visokog pritiska, potrebe za ulaznim ventilom visokog pritiska otpor visokog pritiska, dobro brtvljenje, otpornost na koroziju, stabilan i pouzdan rad i tako dalje. Unosnim ventilom obično usvaja otvaranje i zatvaranje opruge, a disk ventila se otvara pod djelovanjem unosa; kada se pritisak smanjuje, ventil Disk je zatvoren proljećnom silom, na taj način se odrezuje prolaz za usisavanje zraka. Na dizajnu, faktorima, kao što su promjer, polumjer za unošenje cijevi, kao i hidrodinamičkim parametrima kao što su brzina unosa i pad tlaka i pad tlaka potrebno je razmatrano.
◆ Dizajn ventila za izlaz zraka. Dizajniran je u obliku ventila za sjedište ili dvosjed, a ponekad se usvajaju i drugi oblici kao što su tipa klipa ili dijafragme. U dizajnu je potrebno razmotriti hidrodinamičke parametre kao što su brzina izlaza, koeficijent protoka i podesiv Omjer, kao i otpornost na osjetljivost, stabilnost i korozijskog mehanizma. Istovremeno, na izlazni ventil za plin treba da se priopćeno sa gornjim prostorom reakcijskog čajnika, tako da se plin može bez problema isprazniti.
Znanje
Sistem za pražnjenje u hitnim slučajevima reprodukcija važne uloge u rekvizitu visokog pritiska.Kad je reakcija nenormalna, poput temperature i pritiska su izvan sigurnog raspona, ili postoji nekontrolirana reakcija, hitni sustav za pražnjenje može brzo ispuštati reaktante Na sigurno mjesto za izbjegavanje opasnosti od visokog pritiska, visoke temperature i propuštanja materijala uzrokovane nekontroliranom reakcijom.
Dizajn sistema za pražnjenje u nuždi obično uključuje sljedeće dijelove:
◆ Ispustite cijev: Sistem pražnjenja u slučaju nužde obično je opremljen nezavisnim pražnjivim cevkom, koja se može povezati na dnu ili stranu reakcijskog kuhakla kako bi se osiguralo da se reaktati mogu brzo isprazniti.
◆ Pražnjenje: Pražnjenje je ključni dio sistema za pražnjenje u slučaju nužde, koji se može brzo otvoriti i zatvoriti za pražnjenje po potrebi.
◆ ventil za pražnjenje: Ventil za pražnjenje je uređaj za kontrolu otvaranja i zatvaranja pražnskog porta, koji se može automatski ili ručno otvoriti kada je potrebno za pražnjenje reaktanti.
◆ Spremnik za pražnjenje.
◆ Filter za pražnjenje: Da bi se izbjeglo okolišno zagađenje uzrokovano ispuštenim reaktantima, filter za pražnjenje obično se instalira na cjevovodu za pražnjenje za filtriranje nečistoća i štetnih tvari u reaktantima.
Laboratorijska sigurnost
Laboratorijska sigurnost prvi je preduvjet za provođenje eksperimentalnog rada, sljedeće su neki od detalja potrebna pažnja u laboratorijskoj sigurnosti:
Lična zaštita
Nosite propise:
Prilikom ulaska u laboratoriju morate nositi potrebnu radnu odjeću u skladu s propisima.
Za operacije koje uključuju opasne tvari, isparljive organske otapale, specifične hemikalije itd. Potrebno je nositi zaštitnu opremu, uključujući zaštitne maske, zaštitne rukavice, zaštitne čaše, itd.
Kontaktne leće strogo su zabranjene u laboratoriji kako bi se spriječila korozija uzrokovana hemijskim izlijevanjem u naočale.
Duga kosa i labava odjeća trebaju biti pravilno fiksna, a cipele treba nositi prilikom rukovanja lijekovima.
Laboratorijska operacija
Pharmaceuticals treba primati i pohraniti:
Prilikom rukovanja opasnim hemikalijama, trebali biste slijediti kodeks prakse ili upute instruktora i ne bi trebali mijenjati eksperimentalni postupak sami.
Prilikom primanja lijekova morate potvrditi kinesko ime označeno na posudi i provjeriti oznake opasnosti i crteži lijekova.
Volatilne organske otapale, jake kiseline i alkalije, visoko korozivne i toksične droge treba raditi pod posebnim ormarićima za vađenje dima ili pušeći cijevi.
Kemikalije različitih priroda (egoorganska otapala, čvrste hemikalije, kiseline i alkalne jedinjenja) moraju se pohraniti odvojeno.
Predostrožnosti za eksperimentalnu radnju:
Zabranjeno je da se lijekovi direktno dodiruje rukama, izbjegavajte dovođenje nosnice na usta spremnika da miriše miris lijekova, a strogo je zabranjeno okusiti lijekove.
Tijekom operacije grijanja ne dolazete blizu grijanog instrumenta za promatranje i ne suočite se sa ušću testne cijevi prema drugima ili sebi.
Preostali lijekovi ne smiju se vratiti u originalnu bocu, niti će se izbaciti ili izvući iz laboratorija, ali će se uložiti u određene kontejnere.
Laboratorijski okruženje i sigurnosni objekti
Laboratorijska ventilacija:
Osigurajte da laboratorijski ventilacioni sustav pravilno funkcionira i da je prekidač ventilacijske opreme u ispravnom položaju.
Provjerite je li ventilacijski sustav uključen i generira dovoljan protok zraka prije provođenja eksperimenata sa opasnim gasovima.
Sigurnosni sadržaji:
Upoznajte se sa rutama za bijeg i hitnim reakcijama u slučaju nužde i budite svjesni lokacije setova prve pomoći, opreme za gašenje požara, jedinice za hitne slučajeve i tuš kabine.
Sigurnosni ormari se koriste za pohranu i rukovanje opasnim materijalima, osigurati da njihova vrata i brtve nisu oštećeni i održavajte negativno okruženje pod tlakom unutar ormara.
Ponašanje
Jelo i skladištenje:
Zabranjeno je jelo, piti, pohranjivanje hrane, pića i drugih ličnih predmeta u laboratoriji.
Skladište hrane zabranjeno je u hladnjacima ili ormarima za skladištenje u kojima se skladište kemikalije.
Rukovanje post-eksperimentima:
Nakon eksperimenta oprati se pribor koji se na određeni način korišteni; instrumenti i lijekovi su kategorizirani i organizirani i postavljeni na određenoj lokaciji.
Operite ruke prije napuštanja laboratorija i ne nosite laboratorijske kapute i rukavice u neraboratorija.
Hitni tretman
Upoznajte se sa hitnim obradama laboratorijskih sigurnosnih nezgoda, poput požara, električnog udara, hemijskih opeklina i drugih hitnih mjera.
U slučaju nužde, slijedite načelo "prvo orijentirane na ljude", prioritete ljude kako bi izbjegli opasnost i spašavanje.
Nakon gornjih laboratorijskih sigurnosnih detalja može učinkovito smanjiti vjerojatnost laboratorijskih sigurnosnih nesreća i osigurati ličnu sigurnost laboratorijskog osoblja i stabilnosti laboratorijskog okruženja.
Mjerenje nuklearnog energije
► Princip mjerenja
Nuklearna mjerenja električne energije obično se temelje na mjerenju neutronske fluksete. The Reaktor 235U kao primjer, reaktorna snaga P može se izraziti kao: p=φσve, gdje je gustoća neutrona, Σ Makroskopski presjek termičkog neutrona, V je jačina zvuka koji zauzima 235U, a E je energija svakog izlaganja za fisije. Zbog toga se snaga reaktora može izračunati mjerenjem gustoće neutronske tokove φ.
► Merna tehnologija
Tehnologija mjerenja nuklearne energije reaktora visokog pritiska uglavnom se temelji na otkrivanju neutrona ili gama zraka. Budući da neutroni i gama zraci povezani sa reakcijama za fisije mogu se još uvijek otkriti nakon prodiranja nekoliko udaljenosti, ovo zračenje može se koristiti za mjerenje.
1) Neutron detektor
Neutron detektor je glavna sredstva za mjerenje nuklearne energije. Da bi se smanjio efekt gama pozadine, detektori neutrona često se koriste za mjerenje energije reaktora.
Čitanja detektora neutrona moraju se kalibrirati u toplinsku snagu, odnosno termoelektrane.
2) Gamma Detektor Ray
Iako -Ray detektori imaju manje direktnih aplikacija u nuklearnom mjerenju energije, mogu posredno odražavati energiju reaktora mjerenjem koncentracije određenih radioaktivnih izotopa u petlji rashladne tečnosti reaktora.
Na primjer, mjeri se koncentracija izotopa serije N-proizvedene neutronom aktivacijom kisika sadržane u rashladnoj tečnosti, a njegova koncentracija proporcionalna je brzinom fisije u jezgri, odnosno na nuklearnu energiju.
► Merni sistem i primjena
Nuklearni sistem za mjerenje napajanja visokog napona. Kontrola i zaštita reaktora.
Na primjer, u nuklearnoj elektrani AP1000 izračunava nuklearnu energiju za nuklearnu energiju mjerenjem neutronske gustoće fluksa reaktora. Sistem uključuje izvorni domet Neutron detektor, srednji raspon neutron detektor, koji Može pokriti cjelokupni raspon snage reaktora. Istovremeno je i sistem povezan i sa sustavom za zaštitu reaktora i sustavom za kontrolu elektrane kako bi se realizirala kontrola sigurnosti i nadgledanja rada reaktora.
Raspon mjerenja i odabir detektora
Zbog velikog varijacijskog raspona reaktornog napajanja (od nekoliko vata do nekoliko stotina megavata), višestruki raspon često se koriste za pokrivanje cijelog raspona mjerenja. Najčešća metoda je upotreba tri raspona: izvorni raspon i snaga Domet.
Izvor Raspon
Pogodno je za mjerenje nuklearnog energije reaktora počevši od subkritičkog isključivanja u kritičko stanje.
U ovom trenutku, brzina neutronske fluince udarajući detektor obično je vrlo nizak, a potrebno je koristiti pulsni detektor neutrona koji će dati signal brojanja brojača.
Intermedijarni raspon
Pogodan je za mjerenje nuklearnog energije kada se reaktor podigne iz kritičnog stanja na oko 10% nazivne snage.
Neutronska jonizaciona jonizacija neutrona na direktnoj protoku obično se koristi za smanjenje efekta gama pozadine.
Raspon snage
Pogodan je za mjerenje nuklearne energije u rasponu od 1% ~ 150% nazivne snage reaktora.
Zahtjevi za performanse detektora su visoki, obično koriste komoru neutronskih jonizacije s gama kompenzacijom ili metodom kalibracije s više tačaka.
Popularni tagovi: Reaktor laboratorija visokog pritiska, Kina proizvođači reaktora visokog pritiska, dobavljači, tvornica
Pošaljite upit