Bildungspilotanlagen für Umwelt- und Wasseraufbereitung
Pilotanlage für elektrochemische Wasseraufbereitung als Lern-Einheit für verfahrenstechnische Prozesse
Artikelnummer : LPK-CEWT
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Elektrochemische Steuerungsmodi
- Konstantspannung, Konstantstrom, Umgekehrte Polarität
- Benetztes Material
- Korrosionsbeständiges PVC
- Datenschnittstelle
- 15,6-Zoll-Touchscreen mit 5G/Bluetooth-Konnektivität
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Einführung

Die Pilotanlage für elektrochemische Wasseraufbereitung als Lern-Einheit für verfahrenstechnische Prozesse wurde für Hochschullabore entwickelt, um die Lücke zwischen theoretischer Elektrochemie und industrieller Abwasserbehandlung zu schließen. Dieses pilotmaßstäbliche System ermöglicht es Studierenden, die elektrolytische Behandlung von hochsalzigem Abwasser zu untersuchen und durchzuführen, wobei die Entfernung gelöster Salze und Verunreinigungen durch kontrollierte elektrochemische Reaktionen demonstriert wird. Durch die Verkleinerung der industriellen Abwasseraufbereitung zu einem sicheren und handhabbaren Laborformat hilft die Anlage Ingenieurstudierenden, praktische Transportphänomene, chemische Kinetik und Prozesssicherheit zu verstehen.
Anpassungsfähige Konstruktion und Individualisierung
Um unterschiedliche Ingenieurcurricula und verschiedene Laborlayouts zu unterstützen, ist dieses System mit modularer Flexibilität konstruiert. LABPARK bietet umfassende Individualisierungsmöglichkeiten sowohl bei den Hardwarekonfigurationen als auch bei den Softwareschnittstellen. Dadurch können Universitätsabteilungen physikalische Komponentenlayouts, Sensorintegration oder digitale Steuerungsparameter an ihre spezifischen Lehrziele und Forschungsanforderungen anpassen.
Wichtige Lehrfunktionen und Vorteile
- Mehrmodus elektrochemische Steuerung: Unterstützt den Betrieb bei konstanter Spannung, konstantem Strom und umgekehrter Polarität. Dadurch können Studierende analysieren, wie sich verschiedene elektrische Parameter auf die Behandlungsleistung und den Energieverbrauch auswirken.
- Korrosionsbeständige Industriematerialien: Hergestellt aus robustem, dichtem PVC, das für die Beständigkeit gegen hochsalziges Abwasser ausgelegt ist – dies demonstriert die richtige Materialauswahl für korrosive Prozessumgebungen.
- Studierorientierte Sicherheitskonstruktion: Verfügt über elektrische Niederspannungskomponenten (24V) wie elektrische Kugelhähne sowie einen gut erreichbaren Not-Aus-Taster, die eine sichere Lehrumgebung gewährleisten.
- Moderne Datenerfassung: Ausgestattet mit einer 15,6-Zoll-Touchscreen-Oberfläche mit drahtloser Konnektivität (5G/Bluetooth) für Echtzeitüberwachung, Datenvisualisierung und sichere Cloud-Speicherung, um die Auswertung nach dem Versuch zu erleichtern.
Details & Komponenten




Curriculumintegration und Technische Spezifikationen
Um Dozenten bei der Zuordnung von Laborversuchen zu akademischen Standards zu unterstützen, gibt die folgende Tabelle einen Überblick über die zentralen Versuchsmodule, technischen Parameter und deren direkten Bezug zu grundlegenden Ingenieurlehrbüchern.
| Versuchsmodul | Wichtige Technische Parameter | Akademische & Lehrbuchintegration |
|---|---|---|
| Elektrochemische Trennung & Salzabtrennung | • Mehrere Betriebsarten (Konstante Spannung, Konstantstrom, Umgekehrte Polarität) • Hochsalzbeständigkeit |
Lehrbuch: Unit Operations of Chemical Engineering Kernkonzepte: Elektrochemische Trennverfahren, Stofftransport in Elektrolytlösungen und Polarisationskurven. |
| Charakterisierung von elektrolytischen Reaktoren | • Optimierte Elektrolysezellenkonstruktion • Echtzeitüberwachung von Spannung & Strom |
Lehrbuch: Chemical Engineering Design Kernkonzepte: Reaktorberechnung, Materialauswahl für korrosive Umgebungen, Prozesssicherheit und Instrumentierungsdiagramme. |
| Fluidströmung und Ionentransport | • Geregelte Fluidförderung • Integrierte 24V elektrische Kugelhähne |
Lehrbuch: Transport Processes and Unit Operations Kernkonzepte: Strömungsdynamik in geschlossenen Leitungen, Ionentransport unter elektrischen Feldern und konvektiver Stofftransport. |
Skalierbarkeit und Softwareanpassung
Um sicherzustellen, dass die Anlage auch bei fortschreitender akademischer Technologie ein wertvolles Gut bleibt, sind die Software- und Hardwarekomponenten der Plattform für langfristige Skalierbarkeit ausgelegt. Dozenten können maßgeschneiderte Updates der Steuersoftware anfordern, um neue Prozessvariablen einzuführen, oder das physikalische Layout der Prozessleitungen anpassen, um neue Forschungen im Bereich der grünen Chemieingenieurwissenschaft zu ermöglichen. Diese Anpassungsfähigkeit macht die Pilotanlage zu einem äußerst vielseitigen Fundament sowohl für die Lehre im Grundstudium als auch für fortgeschrittene Studierendenprojekte.
Über LABPARK
LABPARK beliefert den Hochschulbereich seit über 20 Jahren und konzentriert sich auf die Lieferung spezialisierter Laborlösungen in sechs Schlüsselbereichen: Chemie, Chemieingenieurwesen, Biologie, Lebensmittelwissenschaft, Pharmazie und Umwelttechnik.
Das Unternehmen betreibt einen eigenen 49.000 Quadratmeter großen Produktions- und Forschungsstandort. Gestützt auf 209 technische Patente hat LABPARK mit mehr als 289 Universitäten weltweit zusammengearbeitet und hilft akademischen Abteilungen beim Aufbau sicherer, moderner und an das Curriculum angepasster Ingenieurlabore.
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