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	<title>Archives des RAP/4000 - Pignat</title>
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	<title>Archives des RAP/4000 - Pignat</title>
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		<title>Réacteurs continus DTS/réaction</title>
		<link>https://pignat.com/product/reacteurs-continus-dts-reaction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIGNAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 14:20:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<h3>Étude et comparaison de quatre réacteurs continus à partir de la mise en œuvre de deux expérimentations:</h3>
<blockquote><p>Le suivi d'un traceur (NaCl) dans l'eau pour la détermination des temps de séjour</p>
<p>La saponification de l'acétate d’éthyle par la soude</p></blockquote>
<hr />
<p>CARACTERISTIQUES GENERALES</p>
<hr />
<ul>
<li>Pompes à membrane, à débit variable.</li>
<li>Pots en verre de mise en charge à niveau constant.</li>
<li>Moteurs d’agitation à vitesse variable. Arbre d’agitation inox, avec hélice quatre pales.</li>
<li>3 réacteurs agités en verre équipés de mesure de conductivité et de température, tubulure de débordement, vanne de vidange et injection traceur.</li>
</ul>
<p style="padding-left: 60px;">         <b>Un</b> <b>réacteur.</b></p>
<p style="padding-left: 60px;"><b>         Deux</b> <b>réacteurs en cascade.</b></p>
<ul>
<li><b> </b><span style="color: var(--vamtam-primary-font-color);">2 réacteurs piston en verre, avec mesure pour sondes de conductivité et de température, vannes de vidange et injection traceur.</span></li>
</ul>
<p style="padding-left: 90px;">   <b>Un</b> r<b>éacteur serpentin</b>, avec vannes de purge.</p>
<p style="padding-left: 90px;">   <b>Un</b> <b>réacteur piston</b>, garnissage : billes de verre.</p>
<p><b>Instrumentation</b></p>
<ul>
<li>Débitmètres en verre.</li>
<li>Sondes de conductivité</li>
<li>Sondes de température Pt100Ω.</li>
</ul>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Dim</strong> : 175 x 70 x 235 cm - 150 kg<br />
Châssis tubulaire inox 40 x 40mm</p>
<p>&#160;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="vgblk-rw-wrapper limit-wrapper">
<h3>Les réacteurs chimiques</h3>
<p>Le génie chimique désigne plus particulièrement le génie de la réaction chimique.</p>
<p>En effet, la réaction chimique, catalysée ou non, est au cœur de toutes synthèses industrielles.</p>
<p>L&#8217;étude d&#8217;une réaction chimique dans un réacteur permet de prendre connaissance des différents</p>
<p>paramètres influents dans la mise au point d&#8217;un procédé de synthèse chimique en vue de son industrialisation.</p>
<p>Un réacteur est un appareil à l’intérieur duquel sont mises en œuvre des transformations de</p>
<p>la matière : les réactions chimiques.</p>
<p>Les réacteurs «idéaux» sont des configurations simples où les conditions sont supposées idéalisées :</p>
<p>&#8211; cuve parfaitement agitée,</p>
<p>&#8211; écoulement piston parfait,</p>
<p>&#8211; pertes de charges négligeables…</p>
<p>Ils permettent d’approcher le fonctionnement des réacteurs industriels et constituent les</p>
<p>«briques élémentaires » des modèles utilisés pour décrire des réacteurs réels.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Comparaison de quatre réacteurs différents de volume identique</h3>
<p>Un réacteur parfaitement agité</p>
<p>Une cascade de deux réacteurs parfaitement agités</p>
<p>Un réacteur piston</p>
<p>Un réacteur tubulaire</p>
<p><b> </b></p>
<h3>Étude hydrodynamique des réacteurs par la méthode de DTS</h3>
<p>Détermination des temps de séjour</p>
<p>Comparaison des résultats théoriques et expérimentaux</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Détermination d’un taux de conversion chimique par conductivité</h3>
<p>Bilan matière, rendement de la réaction</p>
<p>Comparaison de l’efficacité des différents réacteurs</p></div>
<p><!-- .vgblk-rw-wrapper --></p>
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			</item>
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