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TSu Thermal Screening Unit

TSu Thermal Screening Unit
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Plate-forme de dépistage des risques thermiques et de pression

Pour identifier les risques thermiques et de pression dans les mélanges réactionnels et les matières premières liquides et en poudre.

Le TSu (Thermal Screening Unit) permet un dépistage rapide des caractéristiques de température et de pression d'un échantillon sur la même plateforme.  Il est simple à utiliser, a un faible encombrement et offre une grande souplesse d'utilisation. Il peut être considéré comme une technique complémentaire, voire alternative, aux méthodes classiques DSC/DTA (Differential Scanning Calorimetry/Differential Thermal Analysis).

 

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produits associés

Phi-TEC I
Calorimètre adiabatique de paillasse à facteur phi élevé

Le Phi-TEC I est un calorimètre adiabatique qui permet de caractériser les risques d'emballement thermique pendant le développement et la mise à l'échelle des procédés. Le Phi-TEC I reproduit les conditions industrielles (grand volume) à l'échelle du laboratoire, ce qui permet de caractériser les risques d'emballement thermique de manière sûre et efficace.


Grâce à la mesure directe de la température de l'échantillon et à la réponse rapide à tout changement thermique, le Phi-TEC I suit avec précision les événements exothermiques et maintient des conditions adiabatiques. Ce dépistage adiabatique permet de définir les événements thermiques avec la caractérisation précise de la température de début (Td) et facilite le calcul d'autres paramètres clés, tels que le taux de changement de pression, l'élévation adiabatique de la température (∆Tad,d) et le temps jusqu'au taux maximum (TMRd).


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Phi-TEC II
Calorimètre adiabatique de paillasse à faible facteur Phi

Le Phi-TEC II est un calorimètre adiabatique qui permet d'utiliser des cellules de test à faible facteur Phi. Cela permet de reproduire intégralement les conditions d'une usine de fabrication à l'échelle du laboratoire, ce qui permet de simuler et d'évaluer les risques d'emballement thermique. L'utilisation de cellules à faible facteur Phi signifie que le taux d'emballement n'est pas tempéré par l'équipement de test, et par conséquent, le taux mesuré d'augmentation de la pression et la température finale (Tend) - ainsi que le temps calculé jusqu'au taux maximal (TMRd) et l'augmentation adiabatique de la température (∆Tad,d) - sont représentatifs de ce qui devrait se produire lors d'un incident à l'échelle de production.


L'impact de différents scénarios de fonctionnement peut être exploré à l'aide du Phi-TEC II, et les données générées peuvent être utilisées pour déterminer les contrôles de sécurité appropriés pour l'usine de fabrication, tels que :


Refroidissement d'urgence et par évaporation Trempe Dépressurisation contrôlée Dimensionnement des évents (conformément à la méthodologie DIERS).

Ainsi, le Phi-TEC II permet d'évaluer complètement les risques et de les atténuer avant la mise à l'échelle.


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Calorimètre de réaction SIMULAR
Calorimètre de réaction pour le développement de procédés

Le Simular est un calorimètre de réaction qui est utilisé dans le cadre du développement de procédés pour étudier les propriétés thermiques d'une réaction chimique dans les conditions de fonctionnement proposées. Le Simular permet d'optimiser les conditions du procédé pour un rendement maximal du produit et des risques minimaux pour la sécurité, sur la base des informations thermodynamiques et cinétiques dérivées de la réaction.


Le Simular permet de déterminer la capacité de refroidissement de l'installation nécessaire pour maintenir une réaction isotherme (Tp), et de calculer la température maximale que la réaction principale atteindra en cas d'emballement thermique. Le paramètre connu sous le nom de température maximale de la réaction de synthèse (MTSR) est une valeur critique pour déterminer si la capacité de refroidissement de secours d'une usine est capable de faire face à une augmentation de la température. Le Simular peut être utilisé pour déterminer des conditions de réaction plus sûres.


Le Simular prend en charge à la fois la méthode classique de calorimétrie du flux thermique et la méthode de calorimétrie de compensation de la puissance, plus rapide, plus efficace et sans étalonnage, ce qui permet de sélectionner la méthode la plus appropriée pour le scénario qui nous intéresse.


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