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Bildungspilotanlage zur Bestimmung von Dampf-Flüssig-Gleichgewichtsdaten binärer Systeme für Einheitsoperationen

Pädagogische Pilotanlagen für angewandte Chemie

Bildungspilotanlage zur Bestimmung von Dampf-Flüssig-Gleichgewichtsdaten binärer Systeme für Einheitsoperationen

Artikelnummer : LPK-SVLB

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Gleichgewichtszelle
Hochborosilikatglas mit Vakuumisoliermantel, Betrieb bei Atmosphärendruck
Zirkulationsverfahren
Zwei unabhängige Dampf- und Flüssigkeitskreisläufe für schnelles Gleichgewicht
Messgrößen
Echtzeit-Temperatur (T), Druck (P), flüssiger Molenbruch (X), dampfförmiger Molenbruch (Y)
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Einführung

Produktbild 1

Die Bildungspilotanlage zur Bestimmung von Dampf-Flüssig-Gleichgewichtsdaten binärer Systeme für Einheitsoperationen wurde für Laboratorien der Chemieingenieurwissenschaft, angewandten Chemie und Thermodynamik entwickelt. Diese Versuchseinheit ermöglicht es Studierenden, Dampf-Flüssig-Gleichgewicht (VLE)-Daten für binäre Systeme bei atmosphärischem Druck zu bestimmen. Durch die direkte Messung thermodynamischer Parameter hilft das System Bachelorstudierenden, die Grundprinzipien des Phasengleichgewichts zu verstehen, VLE-Phasendiagramme zu zeichnen, azeotrope Punkte zu lokalisieren und Aktivitätskoeffizienten für einzelne Komponenten anhand experimenteller T-P-X-Y-Daten zu berechnen. Die Einheit verbindet theoretische Thermodynamik mit praktischen Trennverfahren und ist damit eine wertvolle Ergänzung moderner ingenieurwissenschaftlicher Curricula.

Anpassungsmöglichkeiten

Um den vielfältigen Anforderungen globaler Universitäten und spezifischer Laborflächen gerecht zu werden, verfügt diese Pilotanlage über ein modulares Design, das umfangreiche Anpassungen unterstützt. Sowohl die Hardwarekonfigurationen – wie Glaskomponenten, Sensorbereiche, Heizleistungen und bauliche Abmessungen – als auch die Softwareschnittstellen für Datenerfassung und Regelung können an Ihre spezifischen Lehrplananforderungen und Laborlayouts angepasst werden.

Wichtige pädagogische Merkmale und Vorteile

  • Hohe Sichtbarkeit und Beobachtbarkeit: Das System verfügt über eine vollständig transparente Dampf-Flüssig-Gleichgewichtszelle, die es Studierenden ermöglicht, Sieden, Rückfluss und Phasentrennung in Echtzeit zu beobachten.
  • Thermische Effizienz: Die Gleichgewichtszelle ist mit einem integrierten Vakuummantel zur Wärmeisolierung ausgestattet, wodurch Wärmeverluste an die Umgebung minimiert und hochzuverlässige stationäre Messungen gewährleistet werden.
  • Schnelles Gleichgewicht bei geringem Volumen: Unabhängige Zirkulationskreise für sowohl die Flüssig- als auch die Dampfphase erleichtern ein schnelles Erreichen des Gleichgewichts, wodurch die gesamte Versuchszeit deutlich reduziert und der Verbrauch chemischer Proben minimiert wird.
  • Robuste und ergonomische Konstruktion: Die Einheit ist auf einem Rahmen aus hochwertiger Aluminiumlegierung mit schweren Industrierollen aufgebaut und bietet sowohl strukturelle Haltbarkeit als auch Mobilität im Laborraum.
  • Sicherheit und Stabilität: Integrierte Bedienfelder mit präziser Temperaturregelung und Sicherheitsabschaltungen gewährleisten eine sichere Lernumgebung für Bachelorstudierende.

Details & Komponenten

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Technische Spezifikationen und Lehrplanausrichtung

Die folgende Tabelle detailliert die wichtigsten technischen Aspekte der Pilotanlage, die experimentellen Module, die Studierende durchführen können, und wie diese Module mit Kernthemen in Standard-Lehrbüchern für Ingenieurwissenschaften übereinstimmen.

Technischer Parameter / Merkmal Beschreibung & Nutzen Relevante Einheitsoperationen & Übereinstimmung mit Lehrbüchern
Gleichgewichtszellenbaugruppe Hochborosilikatglaszelle mit Vakuumisoliermantel; ausgelegt für Betrieb bei atmosphärischem Druck. Dampf-Flüssig-Phasenverhalten; Thermodynamik von Gemischen, wie in Unit Operations of Chemical Engineering detailliert beschrieben.
Zirkulationsverfahren Zwei unabhängige Dampf- und Flüssigzirkulationspfade sorgen für eine gleichmäßige Zusammensetzung und schnellen stationären Zustand. Stufenweise Trennverfahren; grundlegende Gleichgewichtsstufenkonzepte, erläutert in Transport Processes and Unit Operations.
Messgrößen Echtzeitbestimmung von Temperatur (T), Druck (P), Molfraktion der Flüssigphase (X) und Molfraktion der Dampfphase (Y). Berechnung von Aktivitätskoeffizienten; Verhalten nichtidealer flüssiger Gemische, behandelt in Chemical Engineering Design.
Struktur & Mobilität Hochwertiger Aluminiumlegierungsrahmen mit feststellbaren Rollen. Abmessungen: $\le$ 1480mm × 580mm × 1780mm. Allgemeine Laborintegration und sicherheitstechnische Gestaltungsaspekte von Pilotanlagen.
Experimentelles Modul 1 Erstellung von Siedediagrammen für binäre Systeme (T-x-y-Diagramme). Grundlagen der Destillation; Bestimmung der relativen Flüchtigkeit, wie beschrieben in Unit Operations of Chemical Engineering.
Experimentelles Modul 2 Identifikation azeotroper Punkte und Modellierung nichtidealer Systeme. Azeotrope Destillation; Trennung nichtidealer Gemische, behandelt in Transport Processes and Unit Operations.
Experimentelles Modul 3 Thermodynamische Konsistenztestung experimenteller Daten. Validierung von Phasengleichgewichtsdaten; Parameterschätzung für die Prozessauslegung, wie dargelegt in Chemical Engineering Design.

Umfassende Anpassungsdienstleistungen

Jedes Labor hat einzigartige Lehrziele und Platzbeschränkungen. Wir bieten umfassende Software- und Hardwareanpassungen für diese Bildungspilotanlage an. Hardwaremodifikationen umfassen alternative Rohrleitungsanordnungen, die Integration spezieller Sensoren und benutzerdefinierte Grundrisslayouts, um sich an spezifische Laborbänke anzupassen. Auf der Softwareseite stellen wir anpassbare digitale Dashboards, Datenprotokollierungsfunktionen und pädagogische Softwaremodule zur Verfügung, die den spezifischen Bewertungs- und Datenanalyse Standards Ihrer Institution entsprechen.

Über LABPARK

LABPARK bedient den Hochschulbereich seit über 20 Jahren und konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Bildungsgeräte und Pilotanlagen für Laboratorien. Unsere Kernkompetenz erstreckt sich über sechs wichtige akademische Bereiche: Chemie, Chemieingenieurwesen, Biologie, Lebensmittelingenieurwesen, Pharmatechnik und Umwelttechnik.

Mit der Verpflichtung zu ingenieurwissenschaftlicher Innovation und pädagogischer Exzellenz verfügt LABPARK über 209 technische Patente und hat erfolgreich mit über 289 Universitäten und Hochschulen weltweit zusammengearbeitet. Unser moderner Produktions- und Forschungsstandort umfasst eine Fläche von 49.000 Quadratmetern und stellt sicher, dass alle unsere Bildungseinheiten nach strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards gefertigt werden, um die nächste Generation von Ingenieuren und Forschern zu unterstützen.

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