Háþrýstings rannsóknarstofu reactor
2. bindi (l): 0. 1-50
3. Umsóknir: Hentar við alkýleringu, amíneringu, brómun, karboxýleringu, klórun og hvata minnkun
4. ryðfríu stáli ramma
5. Vinnuhitastig: Allt að 350 gráðu
6. Spenna: 220v 50/60Hz
7. Framleiðandi: Náðu Chem Xi'an verksmiðju
8. 16 ára reynsla af efnabúnaði
9. CE og ISO vottun
10. Fagflutninga
Lýsing
Tæknilegar þættir
Háþrýstingsrannsóknarstofureru búnaður sem notaður er við efnafræðilega viðbragðstilraunir undir háþrýstingi.common háþrýstings rannsóknarstofu reaktorar fela í sér eftirfarandi:
◆ Háþrýstings teygjanlegt reactor: Þessi viðbragðs ketill er venjulega úr hástyrkri ryðfríu stáli og þolir háan þrýsting og hitastig. Það hefur góða þéttingarafköst og tæringarþol og er hentugur fyrir ýmsar lífrænar nýmyndunarviðbrögð og hvataviðbrögð .
◆ Hrærið með háþrýstings reactor: Þessi reactor getur hrært efni við háan þrýsting til að bæta einsleitni og viðbragðshraða. Það er venjulega búið með rafmagns hrærslutæki og hefur góða þéttingarafköst og hitastýringaraðgerð.
◆ Segulhræring með háþrýstings reactor: Þessi tegund af viðbrögðum ketill notar segulhrærara til að hræra, sem forðast gasleka af völdum vélræns innsigli. Það er hentugur til að rannsaka viðbrögð gasviðkvæmra efna undir háum þrýstingi.
◆ Miniatur háþrýstings reactor: Þessi tegund hvarfaskips er lítil að stærð og hentar fyrir ör eða smáþrýstingstilraunir. Nákvæm hitastýring.
Við veitumHáþrýstingsrannsóknarstofur, vinsamlegast vísaðu á eftirfarandi vefsíðu til að fá nákvæmar upplýsingar og vöruupplýsingar.
Vöru:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/high-pressure-reactor.html
Kynning á vörum
Háþrýstingsrannsóknarstofureru hentugir fyrir margvíslegar efnahvörf, sem þarf að ákvarða í samræmi við einkenni viðbragða. Generery Talandi, eru rannsóknarstofu reaktorar aðallega notaðir til að framkvæma efnafræðilega viðbrögð við háan þrýsting, vegna þess að mikill þrýstingur getur aukið hraða efnafræðilegra viðbragða og Styrkur hvarfefna og bætir þannig viðbragð skilvirkni.
Vörur breytu
FCF Series Liftible Reactor
|
Líkan |
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 |
|
Getu (l) |
0.1 |
0.25 |
0.5 |
1 |
2 |
3 |
5 |
10 |
20 |
30 |
50 |
|
Stilla þrýsting (MPA) |
22 |
||||||||||
|
Stilla hitastig (gráðu) |
350 |
||||||||||
|
Nákvæmni hitastýringar (gráðu) |
±1 |
||||||||||
|
Hitunaraðferð |
Almenn rafmagnshitun, aðrir eru langt innrauða, hitauppstreymi, gufu, vatnssvatn osfrv. |
||||||||||
|
Hrærið tog (n/cm) |
120 |
||||||||||
|
Upphitunarafl (KW) |
0.6 |
0.8 |
1.5 |
2 |
2.5 |
4 |
7 |
10 |
12 |
||
|
Hitastýring |
Rauntíma skjár og stilltu hraðann, hitastigið, tíma, með venjulegum PID sjálfvirkum hitastigstillingarmælum. |
||||||||||
|
Vinnuumhverfi |
Umhverfishitastig 0-50 gráðu, rakastig 30 ~ 80%. |
||||||||||
|
Spenna (V/Hz) |
220 50/60 |
||||||||||
Vörueiginleikar
Hönnunarreglan um inntaksventil og innstunguloki með háþrýstings rannsóknarstofu reactor er aðallega byggð á grundvallarreglunni um þrýstingsskip og leiðsluhönnun og á sama tíma er nauðsynlegt að huga að vinnuskilyrðum og rekstrarkröfum sem kunna að koma fram í í Raunveruleg notkun.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
◆ Air Inlet Loki Design: Loftinntaksventillinn er venjulega hannaður sem eins sæti eða tvöfalt sæta lokunarloki og stundum er hann hannaður sem snúningsbolta loki eða tappaventill. Í háþrýstingsrannsóknarstofunni, þarf loftinntaksventilinn Háþrýstingþol, góð þétting, tæringarþol, stöðug og áreiðanleg notkun og svo framvegis. Inntaksventillinn samþykkir venjulega opnunar- og lokunarkerfi vorsins og lokarskífan opnast undir verkun inntaksþrýstings; þegar þrýstingurinn lækkar, loki Diskur er lokaður með vorkraftinum og skar þannig af loftinntaksgöngunni. Í hönnuninni eru þættir eins og þvermál, lengd og beygju radíus inntaksrörsins, svo og vatnsdynamískar breytur eins og inntakshraði og þrýstingsfall þarf að vera að vera talið.
◆ Hönnun loftútgangs loki: Loft innstunguventillinn er einn af mikilvægum þáttum háþrýstings rannsóknarstofuviðbragðs ketilsins og meginhlutverk hans er að stjórna þrýstingi í viðbragðs ketilnum og tryggja öruggan og áreiðanlegan rekstur þrýstingsskipsins. Útrásarlokinn er venjulega Hannað í formi eins sætis eða tvöfaldra sæta stjórnunarloka, og stundum eru aðrar gerðir eins og stimplategund eða þindargerð notuð. Í hönnuninni er nauðsynlegt að huga Hlutfall, sem og næmi, stöðugleiki og tæringarþol stjórnunarbúnaðarins. Á sama tíma ætti að koma á framfæri gasútrásarlokanum með topprými viðbragðs ketilsins, svo hægt sé að losa gasið vel.
Þekking
Neyðarlosunarkerfið gegnir mikilvægu hlutverki í háþrýstings rannsóknarstofu reactor. Þegar viðbrögðin eru óeðlileg, svo sem hitastig og þrýstingur er utan öruggs sviðs, eða það eru stjórnlaus viðbrögð, getur neyðarlosunarkerfið fljótt losað hvarfefnin á öruggan stað til að forðast hættuna af háum þrýstingi, háum hita og efnisleka af völdum stjórnlausra viðbragða.

Hönnun neyðarrennsliskerfisins felur venjulega í sér eftirfarandi hluta:
◆ Losunarrör: Neyðarlosunarkerfi er venjulega búið sjálfstæðri losunarrör, sem hægt er að tengja við botn eða hlið viðbragðs ketilsins til að tryggja að hægt sé að losa hvarfefnin fljótt.
◆ Losunarhöfn: Losunarhöfnin er lykilatriði í neyðarlosunarkerfinu, sem hægt er að opna fljótt og loka fyrir útskrift þegar þörf krefur.
◆ Losunarloki: Losunarventillinn er tæki til að stjórna opnun og lokun losunarhafnar, sem hægt er að opna sjálfkrafa eða handvirkt þegar nauðsyn krefur til að losa hvarfefnin.
◆ Losaðu ílát: Neyðarlosunarkerfi er venjulega búið losunarílát, sem getur innihaldið losaða hvarfefnin til að forðast umhverfismengun af völdum hvarfefnanna.
◆ Losun síu: Til að forðast mengun umhverfisins af völdum losaðra hvarfefna er losunar sía venjulega sett upp á losunarleiðslunni til að sía út óhreinindi og skaðleg efni í hvarfefnunum.
Öryggi rannsóknarstofu
Öryggi á rannsóknarstofum er fyrsta forsenda þess að stunda tilraunastörf, eftirfarandi eru nokkur smáatriðin sem þurfa athygli á öryggi rannsóknarstofu:
Persónuleg vernd
Klæðast reglugerðum:
Þegar þú ferð inn á rannsóknarstofuna verður þú að vera í nauðsynlegum vinnufötum samkvæmt reglugerðum.
Fyrir aðgerðir sem fela í sér hættuleg efni, sveiflukennd lífræn leysiefni, sértæk efni osfrv. Þarftu að vera með hlífðarbúnað, þar með talið verndargrímur, hlífðarhanskar, hlífðargleraugu osfrv.
Linsur eru stranglega bönnuð á rannsóknarstofunni til að koma í veg fyrir tæringu af völdum efnafræðilegra leka í glösin.
Líta ætti sítt hár og lausan fatnað og klæðast skóm við meðhöndlun lyfja.
Rannsóknarstofuaðgerð
Lyfjum skal taka á móti og geyma:
Þegar þú meðhöndlar hættuleg efni ættir þú að fylgja starfsreglunum eða leiðbeiningum leiðbeinandans og ættir ekki að breyta tilraunaaðferðinni sjálfur.
Þegar þú færð lyf þarftu að staðfesta kínverska nafnið sem er merkt á ílátinu og athuga hættumerki og teikningar af lyfjunum.
Rokgjörn lífrænar leysir, sterkar sýrur og basalis, mjög ætandi og eitruð lyf ættu að nota undir sérstökum skápum í fume eða reykingarpípur.
Geyma þarf efni af mismunandi náttúru (egorganískum leysum, föstum efnum, sýru og basa efnasamböndum) sérstaklega.
Varúðarráðstafanir fyrir tilraunaaðgerðir:
Það er bannað að snerta lyfin beint með höndum, forðastu að færa nasirnar í munn gámsins til að lykta lykt lyfjanna og það er stranglega bannað að smakka lyfin.
Meðan hitunaraðgerðin stendur, komdu ekki nálægt upphituðu tækinu til athugunar og horfðu ekki í munninn á prófunarrörinu gagnvart öðrum eða sjálfum þér.
Lyf sem eftir eru skal ekki sett aftur í upprunalegu flöskuna, né heldur skal þeim hent eða tekin út af rannsóknarstofunni, heldur skal sett í tilnefndan gáma.
Rannsóknarumhverfi og öryggisaðstaða
Loftræsting á rannsóknarstofu:
Gakktu úr skugga um að loftræstikerfi rannsóknarstofunnar virki sem skyldi og að loftræstingarbúnaðarrofinn sé í réttri stöðu.
Gakktu úr skugga um að kveikt sé á loftræstikerfinu og býr til nægilegt loftstreymi áður en tilraunir eru gerðar með hættulegum lofttegundum.
Öryggisaðstaða:
Kynntu þér flóttaleiðir og neyðarviðbrögð ef neyðarástand er að ræða og vertu meðvitaður um staðsetningu skyndihjálparbúnaðar, slökkvibúnaðar, neyðargluggaeininga og sturtuhausa.
Öryggisskápar eru notaðir til að geyma og meðhöndla hættuleg efni, tryggja að hurðir þeirra og innsigli séu ekki skemmdar og viðhalda neikvæðu þrýstingsumhverfi inni í skápunum.
Hegðun
Borða og geyma:
Bannað er að borða, drekka, geyma mat, drykki og aðra persónulega heimilisvörur á rannsóknarstofunni.
Geymsla matvæla er bönnuð í ísskápum eða geymsluskápum þar sem efni eru geymd.
Meðhöndlun eftir tilraun:
Eftir tilraunina skaltu þvoðu áhöldin sem notuð eru tímanlega; tæki og lyf eru flokkuð og skipulögð og sett á tilnefndan stað.
Þvoðu hendurnar áður en þú ferð út úr rannsóknarstofunni og ekki klæðast yfirhafnir og hanska í svæði sem ekki eru í vinnu.
Neyðarmeðferð
Kynntu þér neyðarmeðferð á öryggisslysum á rannsóknarstofum, svo sem eld, raflost, efnabruna og aðrar neyðarráðstafanir.
Ef um neyðartilvik er að ræða, fylgdu meginreglunni um „fólk sem er stilla, öryggi fyrst“, forgangsraða fólki til að forðast hættu og björgun.
Í kjölfar ofangreindra öryggisupplýsinga á rannsóknarstofu geta í raun dregið úr líkum á öryggisslysum á rannsóknarstofum og tryggt persónulegt öryggi rannsóknarstofu og stöðugleika rannsóknarstofuumhverfisins.
Mæling á kjarnorku
► Mælingarregla
Mælingar á kjarnorku eru venjulega byggðar á mælingum á nifteindarstreymisþéttleika. Taktu 235U reactorinn sem dæmi, hægt er að tjá reactor P -P P sem: P=φ∑ve, þar sem φ er nifteindaflæði þéttleiki, ∑ er er Fjölgun þversniðs hitauppstreymis, V er rúmmálið sem er upptekið af 235U og E er orka hverrar losunar losunar. Þess vegna er hægt að reikna reactoraflinn með því að mæla nifteindaflæðið φ.
► Mælingartækni
Mælingartækni kjarnorkuafls á háþrýstingsrannsóknarstofum er aðallega byggð á uppgötvun nifteinda eða gammageisla. Vegna þess að enn er hægt að greina nifteinda og gamma geislana sem tengjast fission viðbrögðum eftir að hafa komist í gegnum nokkrar vegalengdir, er hægt að nota þessa geislun til að gera mælingar.
1) Nifteindaskynjari
Neutron skynjari er aðal leiðin til mælingar á kjarnorku.
Það þarf að kvarða upplestur nifteinda skynjara fyrir hitauppstreymi, það er hitauppstreymi.
2) Gamma geisla skynjari
Þrátt fyrir að -skynjari hafi færri bein notkun í mælingu á kjarnorku, geta þeir óbeint endurspeglað rafmagnsafl með því að mæla styrk ákveðinna geislavirkra samsætna í kælivökva lykkjunnar.
Sem dæmi má nefna að styrkur N-seríu samsætur sem framleiddir eru með nifteind virkjun súrefnisins sem er í kælivökva er mældur og styrkur þess er í réttu hlutfalli við fission í kjarna, það er að kjarnorku.
► Mælingarkerfi og notkun
Mælikerfi kjarnorkuafls með háspennu rannsóknarstofu reactor inniheldur venjulega skynjara, vinnslurásir, gagnaöflun og skjákerfi. Þessi kerf eftirlit og vernd reactorsins.
Til dæmis, í AP1000 kjarnorkuverinu, reiknar kjarnorkumælingarkerfið kjarnorku reactor með því að mæla nifteindaflæðisþéttleika reactor lekans. Kerfið felur í getur fjallað um allt rafmagnssvið reactor. Á sama tíma er kerfið einnig tengt við reactor verndarkerfið og virkjunarstýringarkerfið til að átta sig á öryggisstjórnun og eftirliti með notkun reactorsins.
Mælingarsvið og val á skynjara
Vegna mikils afbrigði sviðs reactorafls (frá nokkrum vöttum til nokkur hundruð megavött) eru margir skynjarar oft notaðir til að ná yfir allt mælingarsviðið. Algengasta aðferðin er að nota þrjú svið: uppspretta svið, millistig og kraftur svið.
Uppspretta svið
Það er hentugur fyrir mælingu á kjarnorku á reactor frá undirritunarástandi í mikilvægu ástandi.
Á þessum tíma er nifteindarflæðningarhraði sem slær skynjara venjulega mjög lágt og það er nauðsynlegt að nota pulsed nifteindaskynjara til að gefa talsmerki.
Millistig
Það er hentugur fyrir mælingu á kjarnorku þegar reaktorinn er hækkaður úr mikilvægu ástandi í um það bil 10% af hlutfallinu.
Beint flæðis gamma bætt nifteind jónunarhólf er venjulega notað til að draga úr áhrifum gamma bakgrunns.
Power Range
Það er hentugur fyrir mælingu á kjarnorku á bilinu 1% ~ 150% af hlutfallsafli reactor.
Kröfur um árangur skynjara eru miklar, venjulega nota nifteindar jónunarhólf með gammabætur eða multi-punkta kvörðunaraðferð.
maq per Qat: Háþrýstings rannsóknarstofu reactor, Kína háþrýstings rannsóknarstofuframleiðendur, birgjar, verksmiðju
Hringdu í okkur


















