Dynochem ทำหน้าที่อะไร?

ซอฟต์แวร์ Dynochem ทำหน้าที่สร้างแบบจำลองและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางเคมีแบบไดนามิกผ่านการรวมข้อมูลโดยใช้ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และการจำลองโมเดลการคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพ การคำนวณสภาวะของกระบวนการที่เหมาะสมและการใช้งานอุปกรณ์ทำให้คุณสามารถส่งมอบกระบวนการที่ดีขึ้นได้โดยใช้การทดลองโดยรวมที่น้อยลง  

ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงคลังแม่แบบจำลองที่กว้างขวางได้ คุณจะได้รับการสนับสนุนด้านการประยุกต์ใช้แบบจำลองผ่านการฝึกอบรม คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และการสนับสนุนโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รูปแบบการใช้งาน Dynochem ยอดนิยมบางส่วน ได้แก่

  • คุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของตัวทำละลายและการคาดการณ์ปฏิกิริยาของตัวทำละลาย
  • เครื่องมือการประเมินและการกำหนดลักษณะการผสมผสานและการถ่ายโอนความร้อนสำหรับ STR และ PFR
  • การสร้างแบบจำลองการให้ความร้อนหรือความเย็นแก่เครื่องปฏิกรณ์เพื่อคำนวณเวลาที่ต้องใช้อย่างรวดเร็วในการทำให้เครื่องปฏิกรณ์อยู่ในอุณหภูมิตามสูตรเพื่อดำเนินการทำปฏิกิริยา การตกผลึก หรือการทำงานอื่นๆ
  • แบบจำลองปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาเนื้อเดียวและปฏิกิริยาเนื้อผสมในการปฏิบัติงานด้านเคมีแบบ Batch และแบบต่อเนื่อง
  • แบบจำลองการตกผลึกเพื่อทำนายการกระจายขนาดอนุภาค (PSD) 
  • แบบจำลองแบบไดนามิกของกระบวนการสลับตัวทำละลายแบบ Batch ในโหมดต่อเนื่องและโหมดพุทแอนด์เทคเพื่อคาดการณ์ปริมาณของตัวทำละลายใหม่ที่ต้องใช้สำหรับการขยายปริมาณและเวลาในการทำงาน
  • เครื่องมือในการระบุลักษณะเฉพาะของพารามิเตอร์ในกระบวนการกรองที่สำคัญและคาดการณ์ประสิทธิภาพในการขยายปริมาณจากอุปกรณ์การกรองระดับห้องปฏิบัติการสู่อุปกรณ์การกรองระดับโรงงาน และประสิทธิภาพระหว่างการกรองและการหมุนเหวี่ยง

ระบบนี้จะช่วยในการพัฒนากระบวนการได้อย่างไร?

Dynochem ช่วยให้ทีมนักเคมีและวิศวกรเคมีด้านการพัฒนากระบวนการและการผลิตขั้นต้นสามารถขยายปริมาณ แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการทำปฏิกิริยา การทำให้บริสุทธิ์ และการแยกสารได้อย่างมั่นใจ ในโครงการทั่วไป Dynochem ถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ดังนี้

  • รับประกันการผสมที่เพียงพอและสม่ำเสมอในการขยายปริมาณ
  • คาดการณ์ความปลอดภัยในกระบวนการทางความร้อนและผลกระทบของอัตราการเติมและการถ่ายเทความร้อนต่อเวลาถึงอัตราสูงสุด (TMR) และอุณหภูมิสูงสุดของปฏิกิริยาการสังเคราะห์ (MTSR) 
  • การออกแบบการตกผลึกที่ทนทานจากการทดลองความสามารถในการละลายมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การล่อผลึก โปรไฟล์การทำความเย็น และอัตราการเติมสารต้านตัวทำละลายเพื่อส่งเสริมการเติบโตของผลึก
  • ขจัดปัญหาคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกและการทำงานของอุปกรณ์สำหรับการกรองและการหมุนเหวี่ยง
  • ออกแบบอุปกรณ์การผลิตต่อเนื่องและสภาพการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการทางเคมีในกระบวนการ

ความแตกต่างระหว่าง Dynochem และ iC Safety คืออะไร?

ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ การคาดการณ์ของ Dynochem จะอาศัยแบบจำลองทางจลนศาสตร์ ซึ่งช่วยสร้างความยืดหยุ่นที่ดีในการกำหนดลักษณะกระบวนการของคุณในการตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการที่ปลอดภัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบกัน iC Safety จะอาศัยการกำหนดตัวชี้วัดมาตรฐาน เช่น MAT และ DTad จากข้อมูล RC1 และใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุระดับความปลอดภัยของ Stoessel ระบบนี้จะไม่ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ได้โดยตรง เช่น การคาดการณ์สภาวะที่จะช่วยให้คุณดำเนินกระบวนการได้อย่างปลอดภัยเมื่อถ่ายโอนไปยังภาชนะขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม วิธีการทั้งสองนี้สามารถใช้งานร่วมกันได้ และวิธีการทั้งสองถือว่ามีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง!

แม่แบบจำลองของ Dynochem ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

แม่แบบจำลองของ Dynochem ประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้

  • การผสมผสานและการถ่ายโอนความร้อนในถังปฏิกิริยาแบบถังกวน
  • ปฏิกิริยาแบบเป็น Batch และถังปฏิกิริยาแบบกึ่ง Batch
  • สภาพสมดุลในช่วงวัฏภาคตติยภูมิและทุติยภูมิ
  • การสลับตัวทำละลายและการกลั่นแบบ Batch
  • การตกผลึก
  • การกรองและการหมุนเหวี่ยง
  • การอบแห้ง

การทำงานทั่วไปในกระบวนการต่อเนื่อง เช่น

  • การผสมผสานและการถ่ายโอนความร้อนใน PFR
  • ปฏิกิริยาใน CSTR และ PFR
  • การตกผลึกใน CSTR
  • การสกัดแบบทวนกระแส
  • เครื่องระเหิดแบบฟิลม์บาง

Scale-up of Batch Crystallization From Lab to Plant

Batch Crystallizer Scale-Up and Design

Improve Process Development, Optimization, and Scale-up With Real-Time Crystal Population Measurement

การเติมสารอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในการพัฒนาสารเคมีและการขยายปริมาณการผลิต

การเติมสารอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในการพัฒนาสารเคมีและการขยายปริมาณการผลิต

การเติมสารโดยอัตโนมัติและดำเนินการปฏิกิริยาแบบคายความร้อนอย่างสูงโดยอัตโนมัติ

การพัฒนากระบวนการผลิตและการขยายขนาดการผลิตของบริษัท Lubrizol

การขยายขนาดการผลิตและการควบคุมกระบวนการผลิตของบริษัท Lubrizol

การเชื่อมต่อ Dots ระหว่างเซ็นเซอร์วัดค่าแบบตั้งโต๊ะและการวิเคราะห์กระบวนการในแหล่งกำเนิด

การออกแบบการศึกษาการทดลองที่มีประสิทธิภาพ

การออกแบบการศึกษาการทดลองที่มีประสิทธิภาพ

DoE เพื่อการพัฒนาทางเคมีเชิงนวัตกรรมในห้องทดลอง