Hochtemperatur-Hochdruck-Thermokatalyse-Evaluierungseinheiten
Produktbeschreibung
Das Hochtemperatur- und Hochdruck-Thermokatalyse-Evaluierungssystem ist ein Satz von Reaktionsinstrumenten zur Bewertung und zum Screening der Katalysatoraktivität. Es eignet sich für die simultane Zufuhr von Gasen, Flüssigkeiten oder Gas-Flüssigkeits-Gemischen sowie für Gas-Feststoff-, Flüssig-Feststoff- und Gas-Flüssig-Feststoff-Reaktionen. Das System ermöglicht die automatische Steuerung von Temperatur, Gas- und Flüssigphasenstrom. Die Reaktionstemperatur kann durch programmierte Temperaturerhöhung (lineare Heizung) gesteuert werden. Die Einstellung der Versuchstemperatur erfolgt über die programmierte Temperaturanstiegszeit und die Haltezeit. Zusammen mit GC und anderen Analysegeräten können die Versuchsprodukte bei verschiedenen Drücken und Temperaturen online detektiert und analysiert werden.
Das System kann angewendet werden bei der Katalysatorbewertung, Mehrkanal-Festbettreaktionen, Hochdurchsatz-Katalysatorbewertung, Laborreaktionen, Festbett-, Wirbelschicht-, katalytischen Cracktests, in der Kohlechemieindustrie, bei Hydrierungs- und Dehydrierungstests, Destillation und Saugchipextraktion, Polymerisation, Umweltschutz, Kesselreaktionen, Fischer-Tropsch-Synthese, Methanisierung, umfassender Nutzung von Kohlendioxid und Pyrolyse von Biomasse.
Hochtemperatur- und Hochdruck-Thermokatalyse-Evaluierungssystem mit einem Rahmen aus industriellem Aluminiumprofil. Das System umfasst: Zuführsystem, Konstantdruck- und Gleichstromsystem, Vorheizsystem, Reaktionssystem, Produktsammelsystem und SPS-Steuerung. Es verfügt über drei Wege zur Gasphasenzufuhr und einen Weg zur Flüssigphasenzufuhr. Die gasförmigen und flüssigen Materialien werden im Vorheizofen vorgewärmt, vergast und homogenisiert, bevor sie in den Reaktionsreaktor gelangen. Die Reaktionsprodukte werden nach Kondensation im Kondensator in den Gas-Flüssigkeits-Abscheider geleitet. Die gasförmigen Produkte werden über ein Gegendruckventil abgeführt oder zur chromatographischen Analyse weitergeleitet. Die flüssigen Produkte sammeln sich im Gas-Flüssigkeits-Abscheider und können je nach Bedarf über Nadelventile oder Regelventile entnommen oder entleert werden.
Systemvorteile
1) Das System verfügt über ein Druckminderungssystem, das direkt mit der Reaktionsgasflasche verbunden werden kann. Die Rohrleitung ist mit einem Proportional-Entlastungsventil, einem hochpräzisen Manometer und einem Drucksensor ausgestattet. Alle Temperatur- und Druckmesspunkte verfügen über Übertemperatur- und Überdruckalarme sowie einen automatischen Verriegelungsschutz.
2) Beim Zuführungssystem können beim Durchleiten verschiedener Gase die entsprechenden Gasflusskoeffizienten ausgewählt oder in die Flusskoeffiziententabelle eingegeben werden, um die Vielfalt und Genauigkeit der Gasarten zu realisieren.
3. Ein auf einer Zwischenetage befindliches, temperaturgeregeltes Standardgasmodul mit druckfesten Rohren, in denen Toluol, Ethanol und andere Reaktionsflüssigkeiten geleitet werden, führt das Reaktionsgas oder Inertgas in das Modul. Der gewünschte Gasgehalt in ppm-Konzentration gelangt in den Reaktor und wird über eine Wasserbad-Umwälzpumpe reguliert, um die Temperatur des Moduls und damit die Gaskonzentration zu steuern. Dadurch werden die Kosten des Experiments erheblich gesenkt und das Problem der teuren Standardgase gelöst.
4) Konstantdrucksystem mit Niederdruck- und Hochdruck-Doppeldrucksystem, wobei je nach experimentellem Druck das entsprechende Drucksystem ausgewählt wird, um eine stabile und genaue experimentelle Umgebung für den Katalysator zu gewährleisten.
5. Die Systemsteuerung erfolgt vollständig über eine SPS-Software, die Echtzeitüberwachung des Reaktionsprozesses, automatisierte Datenverarbeitung und ein umfassendes Set an Versuchsprogrammen ermöglicht. Der Bildschirm ist mit einem industriellen Touchscreen-SPS ausgestattet, über den das Programm jederzeit an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden kann. XinShiKe Shinsco bietet Gaschromatographen, Flüssigkeitschromatographen, elektrochemische Messstationen, TPR-, TPD-, SPV-, TPV- und Raman-Spektrometer sowie weitere Test- und Analysegeräte an.
6. Das System integriert ein Zuführungssystem, ein Konstantdrucksystem, ein System für gleichmäßigen Durchfluss, ein Vorheizsystem, ein Reaktionssystem, ein Produktsammelsystem und ein SPS-Steuerungssystem.









