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Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Jul 13, 2015

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Nicolas JOUVE
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Page 1: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

AZPROCEDE, SIMULATION DYNAMIQUE DE PROCÉDÉSWWW.AZPROCEDE.FR

Modèle: Réacteur agitéChauffage - refroidissement

Page 2: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Réglages du modèle

Chargement du réacteur

I=8kg à 20°C et A=2kg à 70°C

Calcul température théorique

Comparaison température observée

Chauffage du réacteur à 50°C

Refroidissement du réacteur à 20°C

Conclusion

Résumé de l’exercice:

Page 3: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Réglages du modèle

Régler les unités des entrées réacteur sur kg.h-1 et titre massique % (bouton Options),

Régler la pureté d'alimentation du constituant A sur 100%,

Régler la masse molaire de I sur 18 g.mol-1, et la masse molaire de A sur 40 g.mol-1,

Régler les masses volumiques de A et I sur 1000 kg.m-3 et les Cp sur 4.18 kJ.kg.°C-1,

Régler la température du bac d'alimentation de A sur 70°C, celle du bac de I sur 20°C (bouton Bacs),

Résumé de l’exercice:

Page 4: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Bouton options

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Réglage des unités sur kg/h - %au lieu de L/h – mol/L

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Unités réglées sur kg/h - % (titre massique de A en soluté A)

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Réglage du titre massique de A à 100% (A pur)

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Réglage température du bac A à 70°C

Page 9: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Réglage température du bac I à 20°C

Page 10: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Chargement du réacteur

Charger 8 kg d’inerte I à 20°C,

Contrôler la température du réacteur en fin de chargement,

Mettre l'agitateur en service à 150 tours par minute,

Charger 2 kg de constituant A à 70°C,

Suivre la température du réacteur,

Vérifier la température du réacteur en fin de chargement.

Calculer la température théorique du mélange si la dilution est parfaitement adiabatique.

Conclure sur l'origine possible de la différence

Résumé de l’exercice:

Page 11: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Calcul de la température théorique finale

Bilan enthalpique pour détermination de la température finale théorique du mélange f:

hf = hI + hA

10 × Cp × ( f-0) = 8 ×Cp × (20-0)+2 × Cp × (70-0),

f = (8 × 20+2 × 70)/10 = (160+140)/10 = 300/10

f =30°C

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Réglage de la quantité de I à charger (bouton FQ)

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Quantité de I à charger 8 kg

Page 14: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

La quantité à charger est réglée. Pour démarrer le chargement, on peut mettre une consigne débit ou ramper la consigne vers une cible.

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Passage du régulateur en mode Cascade. La rampe de consigne démarre.Le chargement s’arrêtera automatiquement à la quantité réglée 8 kg.

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Rampe de consigne en cours vers consigne cible, ici 250 kg/h.

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Consigne cible atteinte 250 kg/h, poursuite du chargement à ce débit.

Page 18: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Souris sur le bouton FQ: quantité déjà chargée 4.08 kg, reste 56s…

Page 19: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Lorsqu’on s’approche de la quantité à charger, le débit est réduit (divisé par 2) pour atteindre la valeur exacte à petit débit…

Page 20: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Lorsqu’on s’approche de la quantité à charger, le débit est réduit (divisé par 2) pour atteindre la valeur exacte à petit débit …

Page 21: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

La fin de chargement s’effectue à 10% d’échelle du régulateur…(échelle 0-250 kg/h, soit 10% de 250=25 kg/h)

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Fin de chargement de I, le régulateur passe en manuel vanne fermée.

Page 23: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Réglage de l’agitation à 150 tr/mn

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Quantité de A à charger 2 kg

Page 25: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Passage en mode Cascade du régulateur de chargement de A.

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Chargement de A à la consigne cible.

Page 27: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Suivi de la température du réacteur: (A est à 70°C)Augmentation de 20°C à +/-30°C.

Page 28: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Fin de chargement de A, réduction automatique de la consigne de débit à 10% d’échelle.

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Fin de chargement de A, le régulateur passe en manuel vanne fermée.Température maximale atteinte 28.9°C.

Page 30: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Calcul de la température théorique finale

Bilan enthalpique pour détermination de la température finale théorique du mélange f: hf = hI + hA

soit 10 × Cp × ( f-0) = 8 ×Cp × (20-0)+2 × Cp × (70-0),

f = (8 × 20+2 × 70)/10 = 30°C

Comparaison température expérimentale

La température finale observée est 28.9°C < 30°C.

La masse finale n’est pas exactement 10 kg mais 10 kg plus la masse du réacteur, du serpentin, de la double-enveloppe, etc…, initialement à 20°C.

Les pertes thermiques (milieu extérieur à 14°C) entrainent également une température finale plus basse que 30°C.

Comparaison:

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Après quelques minutes, la température du réacteur diminue.

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Le modèle tient compte des pertes thermiques du réacteur,

Page 33: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

ainsi que de l’inertie thermiques du réacteur.

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Après environ 5mn, le réacteur a refroidit jusqu’à 28.5°C.

Page 35: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Le bouton « Therm. » permet de régler le transfert thermique (pertes, surface et coefficients)

Pour obtenir exactement la valeur théoriquede 30°C, le réacteur doit être adiabatique.

Page 36: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Le bouton « Options » permet de choisir le modèle thermique utilisé.

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Choisir par exemple le modèle « Adiabatique » et recommencer l’expérience précédente. On devrait obtenir exactement 30°C!

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Chauffage du réacteur

Régler la consigne du TIC Chaud sur 50°C et la consigne du TIC froid sur 55°C.

Mettre les deux régulateurs en automatique et suivre leur fonctionnement:

• débit et température entrée-sortie du fluide chaud (huile),

• flux échangés serpentin et double enveloppe.

Résumé de l’exercice:

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Le réacteur est initialement à 28.5°C, les deux TIC en manuel vannes fermées.

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Réglage de la consigne du TIC froid à 55°C.

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Réglage de la consigne du TIC Chaud à 50°C.

Page 42: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Passage en automatique du TIC Froid.

Page 43: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Passage en automatique du TIC Chaud.

Page 44: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Le TIC Chaud alimente en huile la double enveloppe.Le TIC Froid ferme l’ER vers le serpentin.

Page 45: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Suivi de la montée en température du réacteur.

Page 46: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Lorsque la mesure dépasse la consigne, le TIC Chaud referme la vanne d’huile.

Page 47: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

La vanne d’huile est refermée, un dépassement de 3.2°C est observé.C’est dû à l’inertie de la régulation et de la double enveloppe…

Page 48: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Le réacteur se refroidit par pertes thermiques. Il n’est ni chauffé, ni refroidit, car sa température est dans la bande morte de 5°C.

Page 49: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Refroidissement du réacteur

Régler la consigne du TIC Chaud sur 15°C et la consigne du TIC froid sur 20°C,

Suivre le fonctionnement des régulations:

• débit et température d'entrée sortie du fluide froid (eau),

• flux échangés serpentin et double enveloppe.

Lorsque le réacteur est refroidit, vidanger.

Résumé de l’exercice:

Page 50: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Réglage de la consigne du TIC Chaud sur 15°C

Page 51: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Réglage de la consigne du TIC Froid sur 20°C.

Page 52: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Le TIC Froid alimente en ER le serpentin pour refroidir à 20°C.Le TIC Chaud ferme l’entrée d’huile.

Page 53: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Suivi de la baisse de température du réacteur.

Page 54: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Flux de refroidissement par le serpentin.

Page 55: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

La consigne de refroidissement est presque atteinte.

Page 56: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Lorsque la mesure est inférieure à 20°C, le TIC froid ferme la vanne d’ER. Un dépassement de -3.9°C est observé (inertie TIC et serpentin).

Page 57: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Vidange du réacteur par la vanne de by-pass de la vanne de régulation de niveau.

Page 58: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Vidange en cours du réacteur.

Page 59: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Les produits vidangés sont « séparés » dans ces bacspar un « séparateur « virtuel.

Page 60: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

On retrouve nos 8.0 kg de I et 2.0 kg de A chargés dans le réacteur.

Page 61: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

Le réacteur est laissé vide, TICs en manuel et vannes d’ER et d’huile fermées.

Page 62: Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"

On a vu au cours de cet exercice les points suivants:

Chargement de quantité de produits par régulateur-totalisateur, avec quantité cible et rampe de consigne vers consigne cible,

Régulation de température du réacteur par action sur double-enveloppe et serpentin, via deux régulateurs à consignes décalées (bande morte),

Régulation peu précise, liée au système considéré: inertie des moyen de chauffage et de refroidissement, temps de réponse des régulateurs PID…

Conclusion de l’exercice: