Lehrpilotanlagen für Chemieingenieurwesen
Pilotanlage zur Bestimmung des Gas-Flüssig-Massenübergangskoeffizienten mit Dual-Antrieb
Artikelnummer : LPK-DSA
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Rührsystem
- Zwei unabhängige Motoren mit variabler Drehzahl und digitaler Drehzahlmesser-Anzeige
- Absorptionsgefäß
- Borosilikatglaszelle mit mechanischer Rührung mit Doppelantrieb
- Temperatursteuerung
- Integrierter Heiz-/Kühl-Thermostat mit konstanter Temperatur
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Einführung


Die Lehr-Pilotanlage zur Bestimmung des Gas-Flüssig-Massenübergangskoeffizienten mit Dual-Antrieb ist ein fortschrittliches, vollständig integriertes Lehrgerät, das für universitäre ingenieurwissenschaftliche Labore konzipiert ist. Durch den Einbau unabhängig gesteuerter Antriebssysteme für sowohl die Gas- als auch die Flüssigphase bietet diese Pilotanlage Ingenieurstudierenden praktische Einblicke in grundlegende Stofftransportmechanismen und Grenzflächentransportphänomene. Die Anlage ermöglicht die präzise Auswertung von Absorptionsraten, Gasfilmwiderstand und Flüssigfilmwiderstand über verschiedene hydrodynamische Regime hinweg. Um sich nahtlos in diverse Laborlehrpläne und Forschungsziele einzufügen, sind sowohl die Hardware-Architektur als auch die Software-Steuerungssysteme vollständig anpassbar, um spezifischen akademischen Anforderungen gerecht zu werden.
Hauptmerkmale & Lehrwert
- Unabhängige Phasenrührsteuerung: Separate drehzahlgeregelte Antriebe für Gas- und Flüssigkeitsrührer ermöglichen eine vollständige Entkopplung der Phasenturbulenz, sodass Studierende individuelle Phasen-Massenübergangskoeffizienten isolieren und untersuchen können.
- Mechanistische Stofftransportbestimmung: Unterstützt die experimentelle Bestimmung von Gesamt- und Einzelmassenübergangskoeffizienten ($k_L$, $k_G$, $K_L$, $K_G$) unter variierten hydrodynamischen Bedingungen und demonstriert die Prinzipien der Zweifilmtheorie in der Praxis.
- Umfassende Parametersteuerung: Präzise Einstellung von Drehzahlen, Gasdurchflussraten, Phasenkonzentrationen und Systemtemperaturen ermöglicht breite experimentelle Anpassungsfähigkeit und robuste Datenanalyse.
- Transparente Visualisierungssäule: Eine hochklare Borosilikatglas-Reaktionskammer bietet vollständigen visuellen Zugang zur Dynamik der Gas-Flüssig-Grenzfläche, Wirbelbildung und Mischverhalten während des Betriebs.
- Integrierte Prozessperipherie: Ausgestattet mit einem geschlossenen Temperaturregelkreislaufsystem, Differenzdruck-Manometern, Präzisions-Durchflussmessern und intuitiver Steuerungsinstrumentierung für reproduzierbare Versuchsbedingungen.
Details & Teile







Systemtechnische Spezifikationen
| Komponente / Teilsystem | Technische Beschreibung |
|---|---|
| Absorbergefäß | Borosilikatglas-Zelle mit Dual-Antrieb-Mechanikrührung |
| Rührsystem | Zwei unabhängige drehzahlgeregelte Motoren mit digitalen Drehzahlmesser-Anzeigen |
| Thermische Steuerung | Integrierter Heiz-/Kühl-Umlaufthermostat |
| Durchflussmessung | Kalibrierte Gas-Rotameter und Präzisions-Flüssigkeitszufuhrsystem |
| Druck- & Füllstandsanzeigen | Zwei vertikale Differenzflüssigkeits-Manometer und Druckpufferbehälter |
| Gestell & Halterung | Industrieller eloxierter Aluminiumprofilrahmen mit schweren, verriegelbaren Rollen |
Lehrplanausrichtung & Experimentelle Fähigkeiten
Diese Pilotanlage verbindet theoretische Strömungsmechanik und Transportphänomene mit der Lehre realer verfahrenstechnischer Grundoperationen. Durch die Ermöglichung direkter Messungen von Transportparametern unterstützt der Apparatur Laborpraktika in den Bereichen Chemieingenieurwesen, Umwelttechnik, Lebensmitteltechnik und Pharmazeutische Verfahrenstechnik.
Die experimentellen Fähigkeiten entsprechen direkt zentralen Themen aus Standard-Ingenieurlehrbüchern:
| Akademisches Fachgebiet | Zugehörige Referenzlehrbücher | Entsprechende Grundoperationen & Kernkonzepte |
|---|---|---|
| Chemieingenieurwesen | Unit Operations of Chemical Engineering | Gasabsorption, Grenzflächenstofftransport, Zweifilmtheorie, Bestimmung volumetrischer Stoffübergangskoeffizienten |
| Biotechnologie & Lebensmitteltechnik | Transport Processes and Unit Operations | Gas-Flüssig-Lösung, Belüftungshydrodynamik, Flüssigfilm-kontrollierter Widerstand |
| Verfahrens- & Umwelttechnik | Chemical Engineering Design | Prinzipien der Absorberauslegung, Rührkessel-Stoffübergangskorrelationen, Grundlagen der Prozess-Skalierung |
Typische Laborexperimente
- Bestimmung von Gas-Flüssig-Massenübergangskoeffizienten unter variierenden Gas-/Flüssigrührgeschwindigkeiten.
- Untersuchung des Einflusses von Gasdurchflussraten und hydrodynamischer Turbulenz auf den Grenzflächenstoffstrom.
- Trennung und Auswertung von Gasfilm- gegenüber Flüssigfilm-Massenübergangswiderstand durch Konzentrations- und Geschwindigkeitseinstellungen.
- Auswertung von Temperatureinflüssen auf Gaslöslichkeit und kinetische Absorptionsraten.
Modulare Anpassungsoptionen
In Anerkennung der Tatsache, dass jede ingenieurwissenschaftliche Fakultät einzigartige pädagogische und Forschungsziele verfolgt, bietet diese Pilotanlage flexible kundenspezifische Konfigurationen. Sowohl Hardware (einschließlich kundenspezifischer Säulengeometrien, spezialisierter Rührerdesigns, erweiterter Sensorarrays und korrosionsbeständiger Materialien) als auch Software (von einfachen digitalen Anzeigeschnittstellen bis hin zu vollautomatisierten SCADA-Systemen mit Echtzeit-Datenerfassung und Modellierungssoftware-Integration) können perfekt auf die Anforderungen Ihres Fachbereichs zugeschnitten werden.
Über LABPARK
Seit über 20 Jahren ist LABPARK ein vertrauenswürdiger globaler Partner für Hochschulausrüstung im Ingenieurwesen und liefert spezialisierte Pilotanlagen und Lehrsysteme. Mit Fokus auf sechs Kernbereiche – Chemie, Chemieingenieurwesen, Biologie, Lebensmitteltechnik, Pharmazeutische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik – überbrückt LABPARK die Lücke zwischen akademischer Theorie und industrieller Praxis.
Innovationsgetrieben hält das Unternehmen 209 technische Patente und betreibt eine moderne 49.000 Quadratmeter große Fertigungs- und F&E-Basis. Bislang hat LABPARK erfolgreich mit mehr als 289 Universitäten und akademischen Einrichtungen weltweit zusammengearbeitet und zuverlässige, lehrplanorientierte Lehrhardware geliefert, um die nächste Generation von Ingenieuren zu befähigen.
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