Opis

Opis

Zbiorniki z mieszaniem powszechnie stosowane w przemyśle to reaktory z całkowitym mieszaniem wstecznym, co oznacza, że ​​stężenie w reaktorze jest takie samo jak na wylocie z reaktora – to znacznie zmniejsza szybkość reakcji. Reaktory z przepływem tłokowym są alternatywą dla zbiorników z mieszaniem, w których stężenie zmienia się w kierunku osiowym reaktora. Reaktory rurowe charakteryzują się przepływem tłokowym, ale reaktory rurowe mają kilka wyzwań:

  • Jeśli chodzi o obchodzenie się ze stężonymi zawiesinami, reaktory rurowe mogą się zatykać
  • Wykonywanie powolnych reakcji: ponieważ mieszanie jest utrudnione z powodu niskich prędkości w reaktorach rurowych

W takich przypadkach wybiera się konwencjonalne CSTR-y, jednak wiele CSTR połączonych szeregowo zapewnia zachowanie podobne do przepływu tłokowego, a także pomaga w zwiększeniu szybkości reakcji poprzez ograniczenie mieszania wstecznego. Dlatego SFR został opracowany z myślą o stworzeniu bardziej kompaktowej i ekonomicznej konfiguracji kaskadowego CSTR do badań w skali laboratoryjnej i pilotażowej, ponieważ posiadanie pojedynczego silnika i wału mieszadła zmniejsza koszty, a także wymaganą przestrzeń dla konfiguracji.

SFR ma opcje zapewnienia indywidualnej kontroli temperatury dla wszystkich ogniw z oddzielnymi płaszczami, dzięki czemu można go podwoić jako ciągły krystalizator. Każda komórka posiada mieszadło (standardowo: turbina z łopatkami skośnymi) do intensywnego mieszania w strefie komórkowej, przy czym każda komórka jest połączona z następną poprzez przelew.

| Objętość

Reaktory o pojemności od 250 ml do 5 l.

| Natężenie przepływu

do 300 l/h

| Powierzchnia wymiany ciepła

do 60 m2/ m3

| Zakres ciśnień

do 50 barów

| Zakres temperatur

-30°C do 200°C

| Materiał

SS-316, Hastelloy C

Przy pracy z reaktorem ciśnieniowym, który nie posiada elementów bezpieczeństwa takich jak zawór bezpieczeństwa ani płytka bezpieczeństwa wymagane jest zachowanie najwyższej ostrożności przy pracy z ciśnieniem, szczególnie z samo nadbudowującym się ciśnieniem (nieznaczne wypełnienie zbiornika, nie używać substancji, które mogą się rozkładać, wykonać test na reaktorze z manometrem). Przy przekroczeniu wartości granicznych istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia i życia w obszarze niebezpieczeństwa eksplodowania elementów reaktora. Sprzedawca i producent nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki przy pracy przekraczającej graniczne parametry temperaturowo-ciśnieniowe. Odbiorca i użytkownik przejmują pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie pracy w wyznaczonych granicach i przestrzeganie zasad BHP.

Przy pracy z reaktorem ciśnieniowym, który  posiada elementy bezpieczeństwa takie jak zawór bezpieczeństwa lub płytka bezpieczeństwa zawsze wymagane jest zachowanie najwyższej ostrożności przy pracy z samo nadbudowującym się ciśnieniem (nieznaczne wypełnienie zbiornika, nie używać substancji, które mogą się rozkładać, wykonać test na reaktorze z manometrem). Przy przekroczeniu wartości granicznych istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia i życia w obszarze niebezpieczeństwa eksplodowania elementów systemu. Sprzedawca i producent nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki przy pracy przekraczającej graniczne parametry temperaturowo-ciśnieniowe. Odbiorca i użytkownik przejmują pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie pracy w wyznaczonych granicach i przestrzeganie zasad BHP.