説明
技術的なパラメーター
高圧ラボリアクター高圧下での化学反応実験に使用される機器です。コモン高圧臨床因子原子炉には、以下が含まれます。
◆高圧鋼弾性反応器:この種の反応ケトルは通常、高強度ステンレス鋼で作られており、高圧と温度に耐えることができます。それは良好なシーリング性能と腐食抵抗を持ち、さまざまな有機合成反応と触媒反応に適しています。
◆攪拌高圧力反応器:この反応器は、反応の均一性と速度を改善するために高圧下で材料を攪拌することができます。通常、電気液化デバイスが装備されており、良好なシーリング性能と温度制御機能を備えています。
◆磁気攪拌高圧力反応器:この種の反応ケトルは磁気炒め物を使用して攪拌します。これは、機械的シールによって引き起こされるガス漏れを避けます。高圧下のガス感受性物質の反応を研究するのに適しています。
◆ミニチュア高圧リアクター:この種の反応容器はサイズが小さく、微小スケールの高圧反応実験に適しています。通常は小さな反応能力がありますが、安定した高圧環境を提供できます。正確な温度制御。
私たちは提供します高圧ラボリアクター詳細な仕様と製品情報については、次のWebサイトを参照してください。
製品:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/high-pressure-rector.html
製品の紹介
高圧ラボリアクター反応の特性に応じて決定する必要があるさまざまな化学反応に適しています。ジェネラルで言えば、実験室は主に高圧下で化学反応を実行するために使用されます。反応物の濃度で、反応効率が向上します。
製品パラメーター
FCFシリーズリフト可能な原子炉
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モデル |
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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容量(l) |
0.1 |
0.25 |
0.5 |
1 |
2 |
3 |
5 |
10 |
20 |
30 |
50 |
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圧力の設定(MPA) |
22 |
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設定温度(度) |
350 |
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温度制御の精度(程度) |
±1 |
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加熱方法 |
一般的な電気暖房、その他は、遠心、蒸気、蒸気、循環水などです。 |
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攪拌トルク(n/cm) |
120 |
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暖房電力(KW) |
0.6 |
0.8 |
1.5 |
2 |
2.5 |
4 |
7 |
10 |
12 |
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温度コントローラー |
標準のPID自動温度調整メーターを使用して、速度、温度、時間をリアルタイムで表示および調整します。 |
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作業環境 |
周囲温度0-50度、相対湿度30〜80%。 |
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電圧(v/hz) |
220 50/60 |
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製品機能
インレットバルブの設計原理と高圧ラボ反応器の出口バルブは、主に圧力容器とパイプラインの設計の基本原理に基づいており、同時に、で遭遇する可能性のある労働条件と運用要件を考慮する必要があります。実際の使用。
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◆ エアインレットバルブ設計:エアインレットバルブは通常、シングルシートまたはダブルシートシャットオフバルブとして設計されており、時にはロータリーボールバルブまたはプラグバルブとして設計されています。吸気バルブは通常、スプリングタイプの開閉メカニズムを採用し、バルブディスクが摂取圧力の作用下で開きます。圧力が低下すると、バルブはバルブを使用します。ディスクはスプリング力によって閉じられているため、空気吸気の通路を遮断します。設計では、摂取パイプの直径、長さ、曲げ半径などの要因、および吸気速度や圧力降下などの流体力学的パラメーターが必要です考慮された。
◆ エアアウトレットバルブ設計:エアアウトレットバルブは、高圧実験室反応ケトルの重要なコンポーネントの1つであり、その主な機能は、反応ケトルの圧力を制御し、圧力容器の安全で信頼できる動作を確保することです。シングルシートまたはダブルシートの調整バルブの形で設計され、時にはピストンタイプやダイアフラムタイプなどの他の形式が採用されています。設計では、アウトレット速度、流れ係数、調整可能などの流体力学的パラメーターを考慮する必要があります。比率、および調節メカニズムの感度、安定性、耐食性抵抗性。同時に、ガス出口バルブは、ガスをスムーズに排出できるように、反応ケトルの最上部と通信する必要があります。
知識
緊急排出システムは、高圧ラボリアクターで重要な役割を果たします。反応が異常である場合、温度や圧力が安全な範囲外である場合、または制御不能な反応がある場合、緊急排出システムは反応物を迅速に放電できます。制御されていない反応によって引き起こされる高圧、高温、材料の漏れの危険を避けるための安全な場所へ。

緊急退院システムの設計には、通常、次の部分が含まれます。
◆排出パイプ:緊急排出システムには通常、独立した排出パイプが装備されています。これは、反応物を迅速に排出できるように反応ケトルの底または側面に接続できます。
◆排出ポート:退院ポートは、緊急退院システムの重要な部分であり、必要に応じて退院のために迅速に開閉できます。
◆バルブを排出します:排出バルブは、排出ポートの開閉を制御するためのデバイスであり、反応物を排出するために必要な場合に自動または手動で開くことができます。
◆排出容器:緊急排出システムには通常、排出容器が装備されており、反応物によって引き起こされる環境汚染を避けるために排出反応物を含むことができます。
◆排出フィルター:排出された反応物によって引き起こされる環境汚染を避けるために、通常、排出フィルターが放電パイプラインに取り付けられ、反応物の不純物と有害物質を除外します。
実験室の安全
実験室の安全性は、実験作業を実施するための最初の前提条件です。以下は、実験室の安全性に注意を必要とする詳細の一部です。
個人的な保護
摩耗規制:
研究室に入るときは、規制に従って必要な作業服を着用する必要があります。
有害物質、揮発性有機溶媒、特定の化学物質などを含む操作については、保護マスク、保護手袋、保護眼鏡などを含む保護具を着用する必要があります。
眼鏡への化学的流出によって引き起こされる腐食を防ぐために、実験室ではコンタクトレンズが厳密に禁止されています。
長い髪とゆったりした衣服は適切に固定されている必要があり、薬を扱うときは靴を履く必要があります。
実験室の運用
医薬品は受け取って保存されます。
危険な化学物質を処理するときは、実践規範またはインストラクターの指示に従う必要があります。自分で実験手順を変更しないでください。
薬を受け取るときは、容器にラベル付けされた中国語の名前を確認し、薬のハザードラベルと図面を確認する必要があります。
揮発性有機溶媒、強酸およびアルカリ、非常に腐食性および毒性薬は、特別な煙抽出キャビネットまたは喫煙パイプの下で手術する必要があります。
異なる性質の化学物質(エゴガニック溶媒、固体化学物質、酸、アルカリ化合物)は、個別に保存する必要があります。
実験操作のための予防策:
薬物に手で直接触れることは禁じられており、鼻孔を容器の口に持って行き、薬の臭いの匂いを嗅ぐことは避けてください。
暖房操作中は、観察のために加熱された機器に近づかないでください。また、他の人や自分に向かって試験管の口に向かわないでください。
残りの薬を元のボトルに戻したり、捨てたり、実験室から取り出したりすることはできませんが、指定された容器に入れてはなりません。
実験室環境と安全施設
実験室の換気:
実験室の換気システムが適切に機能していること、および換気機器の切り替えが正しい位置にあることを確認してください。
換気システムがオンになっていることを確認し、危険なガスで実験を行う前に十分な気流を生成します。
安全施設:
緊急事態の場合の脱出ルートと緊急対応に精通し、応急処置キットの場所、消火装置、緊急の目洗浄ユニット、シャワーヘッドの場所に注意してください。
安全キャビネットは、危険な材料の保管と取り扱いに使用され、ドアやシールが損傷していないことを確認し、キャビネット内のネガティブ圧力環境を維持します。
行動
食事と保管:
実験室での食べたり、飲んだり、食べ物、飲み物、その他の個人的な家庭用品の保管、その他の家庭用品は禁止されています。
食品貯蔵は、化学物質が保管されている冷蔵庫または貯蔵キャビネットで禁止されています。
経験後の取り扱い:
実験の後、使用される調理器具をタイムリーに洗浄します。機器と薬は分類され、整理され、指定された場所に配置されます。
ラボを出る前に手を洗い、ラボコートや手袋を非laboraturetoratyエリアに着用しないでください。
緊急治療
火災、感電、化学物質の火傷、その他の緊急措置などの実験室の安全事故の緊急治療に精通してください。
緊急の場合は、「人志向の安全性」の原則に従って、危険と救助を避けるために人々に優先順位を付けます。
上記の実験室の安全性の詳細に従うことで、実験室の安全事故の可能性を効果的に減らし、実験室職員の個人的な安全と実験室環境の安定性を確保できます。
原子力測定
►測定原則
原子力測定は通常、中性子フラックス密度の測定に基づいています。例として235U反応器をテービングする例として、反応器の電力Pは次のように表現できます。熱中性子の巨視的核分裂断面、Vは235Uで占める体積、Eは各核分裂排出のエネルギーです。したがって、反応器の出力は、中性子フラックス密度φを測定することで計算できます。
►測定技術
高圧実験室の原子力測定技術は、主に中性子またはガンマ線の検出に基づいています。核分裂反応に関連する中性子とガンマ線は、数距離に浸透した後も検出できるため、これらの放射を使用して測定を行うことができます。
1) 中性子検出器
中性子検出器は、原子力測定の主な手段です。ガンマのバックグラウンドの影響を減らすために、中性子検出器は反応器の出力を測定するためによく使用されます。
中性子検出器の測定値は、熱電力、つまり熱電力スケールまで調整する必要があります。
2) ガンマ線検出器
-ray検出器は原子力測定における直接的な応用が少ないが、反応器クーラントループ内の特定の放射性同位体の濃度を測定することにより、反応器の出力を間接的に反映することができる。
たとえば、クーラントに含まれる酸素の中性子活性化によって生成されるNシリーズ同位体の濃度が測定され、その濃度はコアの核分裂速度、つまり原子力に比例します。
►測定システムとアプリケーション
高電圧実験室反応器の原子力測定システムには通常、検出器、信号処理回路、データ収集、ディスプレイシステムが含まれます。これらのシステムは、リアクターの原子力レベルをリアルタイムで正確に測定および表示し、重要な基盤を提供できます。原子炉の制御と保護。
たとえば、AP1000原子力発電所では、原子力測定システムは、反応器漏れの中性子フラックス密度を測定することにより反応器原子力を計算します。システムには、ソース範囲中性子検出器、中間範囲中性子検出器、電力範囲中性子検出器が含まれます。反応器の電力範囲全体をカバーできます。同時に、システムは反応器保護システムと発電所制御システムに接続され、反応器の安全性制御と動作監視を実現します。
測定範囲と検出器の選択
反応器の出力の範囲が大きいため(数ワットから数百メガワットまで)、測定範囲全体をカバーするために複数の範囲検出器がよく使用されます。最も一般的な方法は、ソース範囲、中間範囲、電力の3つの範囲を使用することです。範囲。
ソース範囲
亜臨界シャットダウン状態から臨界状態までの原子炉の原子力測定に適しています。
現時点では、検出器にヒットする中性子フルエンス速度は通常非常に低く、パルス中性子検出器を使用してカウントレート信号を与える必要があります。
中間範囲
原子炉が臨界状態から定格電力の約10%に上昇する場合の原子力測定に適しています。
通常、直接流量ガンマ補正中性子イオン化チャンバーは、ガンマの背景の影響を減らすために使用されます。
電力範囲
反応器の定格電力の1%〜150%の範囲の原子力測定に適しています。
検出器の性能要件は高く、通常はガンマ補償またはマルチポイントキャリブレーション法を備えた中性子イオン化チャンバーを使用します。
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