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Kontinuierliche Siebboden-Destillations-Pilotanlage für die Ausbildung im Unit Operations Labor

Lehrpilotanlagen für Chemieingenieurwesen

Kontinuierliche Siebboden-Destillations-Pilotanlage für die Ausbildung im Unit Operations Labor

Artikelnummer : LPK-BDIS

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Destillationskolonne
Typ mit Siebplatten und einzelnem Überlaufabsenker, Beobachtungsgläser
Rückflusssteuerungssystem
Automatische Steuerung des Rückflussverhältnisses, totaler und teilweiser Rückfluss
Zuführsystem
3 konfigurierbare Zuführzugänge entlang der Kolonnenhöhe
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Einführung

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Die Kontinuierliche Siebboden-Destillations-Unit Operations-Pilotanlage für die Ausbildung ist ein integriertes Lehrsystem im Pilotmaßstab, konzipiert für Ingenieurlabore in der Hochschulbildung. Die Anlage bietet Studierenden eine praktische Plattform, um die Prinzipien der Fraktionierdestillation, des Dampf-Flüssigkeits-Stofftransfers und der Bodenkolonnenhydraulik zu studieren. Durch den Betrieb dieser Pilotanlage vollziehen Studierende den Übergang von theoretischen Berechnungen zur praktischen Ingenieuranwendung und sammeln direkte Erfahrung mit prozesstechnischen Dynamiken und Gerätekonfigurationen im Industriestil.

Um verschiedenen Lehrbedürfnissen und Laborräumen gerecht zu werden, zeichnet sich diese Lehr-Pilotanlage durch ein flexibles Design aus. Sowohl die Hardware-Konfigurationen als auch die Software-Steuerungsoberflächen können angepasst werden, um den spezifischen curricularen Bedürfnissen und technischen Präferenzen verschiedener Fachbereiche zu entsprechen.

Wichtige Lehrfunktionen und Vorteile

  • Visuelle Demonstration des Stofftransports: Ausgestattet mit lokalen Beobachtungssichtfenstern am Kolonnenkörper, die es Studierenden ermöglichen, die interne Bodenstruktur, das Siebboden-Blasen und die Gas-Flüssigkeits-Kontaktphänomene während des Betriebs visuell zu inspizieren.
  • Flexible Betriebsparameter: Bietet mindestens drei verschiedene Zulaufpositionen entlang der Kolonne, um zu demonstrieren, wie sich die Zulaufposition auf die Trennleistung auswirkt, zusammen mit einem automatischen Rücklaufverhältnis-Regelsystem, das sowohl Total- als auch Teilrücklauf unterstützt.
  • Erfahrung im Ingenieurmaßstab: Die rohrleitungstechnische Anordnung im Industriestil, die Instrumentenaufstellung und der Strukturrahmen helfen Studierenden, ein praktisches Verständnis für Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagramme (R&I-Fließbilder), Prozesssicherheit und industrielle Gerätekonfigurationen zu entwickeln.
  • Digitale Integration: Integriert interaktive 3D-Simulationen und Animationen, die Echtzeit-Prozessdynamiken, Bodenoperationen und virtuelle Fehlerbehebungsszenarien anzeigen, um die praktische Laborarbeit zu ergänzen.
  • Robuste und mobile Konstruktion: Aufgebaut auf einem hochwertigen Aluminiumlegierungsrahmen mit Industrierollen, bietet einen kompakten Platzbedarf (nicht größer als 2200mm × 580mm × 2500mm), der mechanische Haltbarkeit mit Labor-Mobilität kombiniert.

Details & Teile

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Technische Spezifikationen und Curriculum-Zuordnung

Systemkomponente / Merkmal Technische Spezifikationen Zugehörige Unit Operations & Lehrkonzepte
Destillationskolonne Siebboden-Typ mit einem einzelnen Überlauf-Downcomer; integrierte Beobachtungssichtfenster. Dampf-Flüssigkeits-Gleichgewicht (VLE), Bodenhydraulik, Weeping, Flooding und Bodeneffizienz.
Rücklauf-Regelsystem Automatische Rücklaufverhältnis-Regelung; konfigurierbar für kontinuierlichen Total- und Teilrücklauf. Betriebslinien, minimales Rücklaufverhältnis und die McCabe-Thiele-Grafikmethode.
Zulaufsystem Mindestens drei konfigurierbare Zulaufeintrittspunkte entlang der Kolonnenhöhe. Zulaufboden-Position, Zulaufqualität ($q$-Linie), Dynamik von Verstärkungs- und Abtriebsteil.
Chassis & Aufbau Hochfester Aluminiumlegierungs-Strukturrahmen mit schweren Rollen. Abmessungen: ≤ 2200mm × 580mm × 2500mm. Pilotanlagen-Sicherheit, Industrielle Geräteanordnung und Strukturdesign.
Instrumentierung & Steuerung Digitale Sensoren, Temperatursonden, Rotameter und integrierte DCS-fähige Software-Schnittstellen. Prozessregelung, Sensorkalibrierung, Datenerfassung und automatisierte Prozessüberwachung.

Curriculum-Integration und akademische Relevanz

Die Kontinuierliche Siebboden-Destillations-Unit Operations-Pilotanlage für die Ausbildung ist darauf ausgelegt, mit den Kernpraktikumskursen in Fachbereichen wie Chemieingenieurwesen, Umwelttechnik, Lebensmitteltechnik und Biotechnologie übereinzustimmen. Sie dient als physische Realisierung der theoretischen Prinzipien, die in fortgeschrittenen Ingenieurstudiengängen gelehrt werden.

Das Design der Ausrüstung unterstützt direkt die praktischen Lernziele, die in weit verbreiteten, klassischen Ingenieurlehrbüchern dargelegt sind. Zum Beispiel:

  • In Unit Operations of Chemical Engineering werden Konzepte wie kontinuierliche Destillation, McCabe-Thiele-Analyse, Bodeneffizienz und Kolonnenhydraulik durch praktischen Betrieb und Echtzeit-Datenerfassung zum Leben erweckt.
  • Themen im Zusammenhang mit Stofftransporttheorien, Dampf-Flüssigkeits-Trennung und thermischen Unit Operations, wie sie in Transport Processes and Unit Operations zu finden sind, können experimentell überprüft werden, indem das Rücklaufverhältnis eingestellt und die Destillatreinheit analysiert wird.
  • Die physische Anordnung und Instrumentierung unterstützen die in Chemical Engineering Design detaillierten Prinzipien der Kolonnenauslegung und Prozessregelung, sodass Studierende physikalische Geräteabmessungen und Rohrleitungen mit theoretischen Prozessfließbildern in Beziehung setzen können.

Um sicherzustellen, dass diese Pilotanlage mit den spezifischen Lehrbüchern und Lehrplänen Ihrer Institution übereinstimmt, bietet LABPARK maßgeschneiderte Anpassungsdienstleistungen an. Unser Team kann sowohl das Hardware-Layout (wie Sensorplatzierung oder Kolonnenstufen) als auch das Software-Dashboard anpassen, um der spezifischen Terminologie und den Unit Operations-Übungen in Ihrem Curriculum zu entsprechen.

Über LABPARK

LABPARK hat über 20 Jahre damit verbracht, die Hochschulbildung zu bedienen, mit Fokus auf die Entwicklung modernster Laborausrüstung für Ingenieurstudiengänge an Universitäten. Wir sind auf sechs Kernfachgebiete spezialisiert: Chemie, Chemieingenieurwesen, Biotechnologie, Lebensmitteltechnik, Pharmazeutische Technik und Umwelttechnik. Unser Engagement für Lehrqualität und technologischen Fortschritt wird durch ein Portfolio von 209 technischen Patenten unterstützt.

Bis heute hat LABPARK mit mehr als 289 Universitäten weltweit zusammengearbeitet und hilft Lehrenden dabei, sichere, moderne und effektive Lehrlabore aufzubauen. Alle unsere Lehr-Pilotanlagen und experimentellen Systeme werden in unserer 49.000 Quadratmeter großen Produktions- und Forschungsbasis entworfen und hergestellt, was eine strenge Qualitätskontrolle und zuverlässigen After-Sales-Support gewährleistet.

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