{"id":872,"date":"2020-06-23T21:20:37","date_gmt":"2020-06-23T21:20:37","guid":{"rendered":"http:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/?p=872"},"modified":"2023-10-17T12:33:35","modified_gmt":"2023-10-17T12:33:35","slug":"reattori-da-laboratorio-per-processo-petrolchimico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/2020\/06\/23\/reattori-da-laboratorio-per-processo-petrolchimico\/","title":{"rendered":"Reattori da laboratorio per processo petrolchimico"},"content":{"rendered":"\n<p>Simulare un impianto petrolchimico con l&#8217;utilizzo di reattori specifici \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 piuttosto complessa e che richiede una notevole esperienza. La configurazione di un reattore che risponda alle esigenze specifiche, in termini di condizioni chimico-fisiche e parametri da monitorare, \u00e8 altrettanto complesso e delicato. Per ogni sito industriale, le esigenze sono spesso molto diverse e dipendono dal tipo di reazioni che vengono condotte. Tra quelle pi\u00f9 utilizzate ci sono: <strong>reazioni di cracking, reforming, disbondig e reazioni di Fischer-Tropsch<\/strong>. Grazie alla grande esperienza <a href=\"https:\/\/www.fkv.it\/rappresentate\/parr\"><strong>PARR<\/strong><\/a> \u00e8 possibile far fronte alla maggior parte delle esigenze andando a costruire il sistema pi\u00f9 adatto in funzione della reazione da eseguire.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color\"><strong>Cracking , reforming Termico e Catalitico e disbonding <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Uno dei processi oggi pi\u00f9 utilizzati per la raffinazione del petrolio \u00e8 sicuramente il <strong>Cracking Catalitico a letto fluido (FCC) <\/strong>perch\u00e9 trasforma la frazione di gasolio pesante della distillazione primaria in prodotti finiti come Benzina e Gasolio.<\/p>\n\n\n\n<p>Per migliorare la qualit\u00e0 della benzina e quindi aumentare il numero di ottano nel carburante si eseguono reazioni di <strong>reforming<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Altra reazione molto utilizzata \u00e8 quella di <strong>disbondig <\/strong>effettuata per testare in atmosfera di Idrogeno materiali di origine metallica che lavorano in condizioni estreme. Anche per questa reazione vengono utilizzate condizioni di pressione e temperatura tali da controllare l\u2019effettiva resistenza del materiale.<\/p>\n\n\n\n<p>I <a href=\"https:\/\/www.fkv.it\/prodotti\/sintesi\/reattori-agitati-in-acciaio-lega\">reattori PARR<\/a> possono rispondere in modo completo ed affidabile a tutte le esigenze che emergono in queste tipologie di reazioni. Tutti i parametri che abbiamo visto essere fondamentali per un corretto monitoraggio delle reazioni sono la base costruttiva su cui sviluppare e realizzare il prodotto adatto alle proprie esigenze. Una delle caratteristiche che rendono PARR leader indiscusso nella realizzazione di reattori \u00e8 la possibilit\u00e0 di <strong>poter personalizzare ed ottimizzare i reattori<\/strong> secondo le specifiche esigenze. I vantaggi? Le dimensioni disponibili, i materiali costruttivi, la temperatura e la pressione di esercizio. PARR offre la possibilit\u00e0 di lavorare con reattori in batch sia agitati che non agitati dai 25ml fino ai 18.75 litri (i volumi si riferiscono all\u2019effettivo spazio interno, ma per ragioni di sicurezza operativa, la massima quantit\u00e0 di liquido che pu\u00f2 essere introdotta non dovrebbe mai superare i 2\/3 del volume totale). I materiali di realizzazione di un sistema dipendono sostanzialmente <strong>dall\u2019aggressivit\u00e0 chimica delle sostanze in gioco<\/strong>. Normalmente il materiale di costruzione \u00e8 Acciaio Inox 316 ma \u00e8 possibile realizzare il reattore anche in leghe speciali quali: lega 20, lega 400, nichel 200, titanio 2&amp;4 e molte altre anche realizzabili su richiesta. Normalmente la scelta della temperatura varia dai 350 \u00b0C con guarnizioni in PTFE ai 500 \u00b0C con guarnizioni in grafite. PARR inoltre offre un ulteriore sistema di chiusura del reattore dove \u00e8 possibile utilizzare un O-Ring a chiusura rapida per usi generici fino ad una temperatura massima di 225 \u00b0C. Il riscaldamento del reattore pu\u00f2 essere elettrico oppure a camicia utilizzando un sistema di termostatazione. Per quanto riguarda la pressione questa chiaramente \u00e8 legata al volume del reattore. I reattori da 600 ml, ed inferiori, sono testati fino ai 3000 psi; mentre per i sistemi da 1 Litro a salire si dispone di una pressione massima di 1900 psi. Sono disponibili reattori per pressioni massime fino a 5000 psi per esigenze applicative pi\u00f9 spinte. \u00c8 comunque possibile personalizzare il reattore anche per pressioni pi\u00f9 elevate.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"1021\" height=\"378\" src=\"http:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Reattori-PARR.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-874\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Reattori-PARR.png 1021w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Reattori-PARR-300x111.png 300w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Reattori-PARR-768x284.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1021px) 100vw, 1021px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color\"><strong>Reazioni di Fisher &#8211; Tropsch<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ultima reazione, ma non per importanza, \u00e8 quella di <strong>Fischer-Tropsch<\/strong> che permette di convertire monossido di carbonio e idrogeno in idrocarburi di basso peso molecolare.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/4554-splitring_detailDSC_0096-1024x731.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-873\" width=\"249\" height=\"178\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/4554-splitring_detailDSC_0096-1024x731.jpg 1024w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/4554-splitring_detailDSC_0096-300x214.jpg 300w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/4554-splitring_detailDSC_0096-768x549.jpg 768w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/4554-splitring_detailDSC_0096-1536x1097.jpg 1536w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/4554-splitring_detailDSC_0096-2048x1463.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 249px) 100vw, 249px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>La reazione utilizza un catalizzatore a base di ossido di ferro o cobalto ed \u00e8 innescata grazie ad una parziale ossidazione del carbone o del materiale legnoso. Il meccanismo \u00e8 di tipo &#8220;a catena&#8221; e per ogni ciclo si ha un allungamento della catena alchilica fino al punto in cui avviene la reazione di rottura che porta alla formazione del carbonile originario, di acqua e dell&#8217;idrocarburo finale. Il sistema che permette di eseguire questa reazione \u00e8 costituito da 3 reattori tubolari che possono essere configurati in parallelo, oppure in cascata in modo che il prodotto di un reattore finisca direttamente nel reattore successivo. Una delle caratteristiche uniche di questo sistema \u00e8 la possibilit\u00e0 di miscelare fino a quattro composti gassosi in specifici sottosistemi controllati dai flussimetri dedicati. A valle di ogni reattore \u00e8 inserito un sistema di scambio termico\/condensatore, un separatore gas\/liquido ed un regolatore di pressione completamente automatico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Simulare un impianto petrolchimico con l&#8217;utilizzo di reattori specifici \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 piuttosto complessa e che richiede una notevole esperienza. La configurazione di un reattore che risponda alle esigenze specifiche, in termini di condizioni chimico-fisiche e parametri da monitorare, \u00e8 altrettanto complesso e delicato. 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