Pädagogische Pilotanlagen für angewandte Chemie
Lehr-Pilotanlage zur Elektrolyt-Destillation, Reinigung und Formulierung
Artikelnummer : LPK-CSOCL2
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Systemgröße
- Vom Labor- bis Pilotmaßstab
- Konstruktionsmaterialien
- Hochborosilikatglas und korrosionsbeständige Legierungen
- Steuerungssystem
- SPS mit Touchscreen-HMI und dreifarbigem Warnlicht
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Einführung


Die Lehr-Pilotanlage für Elektrolyt-Destillation, Reinigung und Formulierung ist ein integriertes Laborsystem von Labor- bis Pilotmaßstab, das für die Ausbildung im Chemieingenieurwesen, die fortschrittliche Materialforschung und die Prozessentwicklung konzipiert wurde. Das System bündelt wichtige industrielle Grundoperationen – speziell Rohstoff-Destillation, Dehydratisierung/Kristallisation und präzise chemische Formulierung – in einer einzigen, zusammenhängenden Prozesslinie. Diese Pilotanlage bietet Studierenden und Forschern eine sichere, beobachtbare Umgebung, um die Synthese, Reinigung und Zubereitung von batteriegradigen Elektrolyten und verwandten Prozesslösungen zu untersuchen.
Um unterschiedlichen Laborräumen, Forschungszielen und Lehrplananforderungen gerecht zu werden, ist dieses Ausbildungssystem vollständig anpassbar. Sowohl die physischen Hardwarekomponenten als auch die digitale Steuerungssoftware können an die spezifischen pädagogischen und Forschungsstandards Ihrer Abteilung angepasst werden.
Hauptmerkmale und pädagogische Vorteile
- Integrierte Multi-Unit-Operationen: Veranschaulicht den kontinuierlichen Arbeitsablauf der chemischen Fertigung durch die Verbindung von Destillations-, Kristallisations- und Mischeinheiten auf einer einzigen Ingenieurplattform.
- Visuelle Ingenieurpraxis: Konstruiert aus hochwertigem Borosilikatglas und korrosionsbeständigen Legierungen, sodass Studierende Phasenübergänge, Säulenhydraulik und Mischdynamik direkt beobachten können.
- Industriestandard-Prozesssicherheit: Verfügt über eine robuste korrosionsbeständige Konstruktion, inklusive sicherer Containment-Designs, integrierter Prozessverriegelungen und einem dreifarbigen Status-Warnleuchtensystem, um Studierenden standardmäßige industrielle Sicherheitsprotokolle zu vermitteln.
- Fortschrittliche Prozessautomatisierung: Ausgestattet mit hochpräzisen Sensoren, SPS-basierter Datenerfassung und einem interaktiven Touchscreen-HMI, um Studierende auf moderne, digitalisierte Chemieanlagenumgebungen vorzubereiten.
- Rigide Materialauswahl: Wichtige Kontaktbauteile nutzen korrosionsbeständige Materialien (wie Edelstahl und Borosilikatglas) und spezialisierte Wandkratzer-Rührwerke, um den chemischen Anforderungen der Elektrolytherstellung standzuhalten.
Details & Teile








Technische Spezifikationen und Experimentelle Module
| Grundoperation / Modul | Technische Merkmale & Hauptkomponenten | Zielsetzungen des experimentellen Lernens | Entsprechende Lehrplankonzepte |
|---|---|---|---|
| Destillationseinheit | Borosilikatglassäule, korrosionsbeständige Füllkörper, Heizmantel und Kondensator. | Untersuchung der Rektifikation, Kontrolle des Rücklaufverhältnisses, Bewertung des Dampf-Flüssigkeits-Gleichgewichts (VLE) und Berechnung des Kolonnenwirkungsgrades. | Destillation, Stoffübertragungsoperationen, Phasengleichgewicht |
| Dehydratisierungs- & Kristallisationseinheit | Temperaturgesteuertes Kristallisationsgefäß, Wandkratzer-Rührwerk und Vakuum-Dehydratisierungsbaugruppe. | Entfernung von Kristallwasser, Untersuchung der Kristallisationskinetik und Wärmeübertragungsanalyse in gerührten Gefäßen. | Kristallisation, Wärmeübertragung, Trocknungsprozesse |
| Formulierungs- & Mischeinheit | Gerührtes Formulierungsgefäß, chemische Dosiersysteme und Produktlagertanks. | Präzisionsmischung, Flüssig-Flüssig-Mischdynamik, Viskositätsprüfung und Prozessmassenbilanz. | Rühren und Mischen, Fluidmechanik, Massenbilanzen |
| Systemsteuerungs- & Sicherheitsinterface | Touchscreen-HMI, SPS-Datenerfassung, dreifarbige Warnleuchte und korrosionsbeständige Ventilmanifolds. | Echtzeit-Prozessüberwachung, Sensor kalibrierung, Analyse von Automatisierungsschleifen und Notabschaltverfahren. | Prozessdynamik und -regelung, Industrielle Chemiesicherheit |
Akademische und Lehrplanintegration
Die Überbrückung der Lücke zwischen Klassentheorie und physischem Prozess-Upscaling ist im modernen Ingenieurwesen essenziell. Diese Pilotanlage dient als physisches Labormodell für akademische Programme in Chemieingenieurwesen, Materialwissenschaft, Energietechnik und Umwelttechnik.
Die einzelnen Module sind so konzipiert, dass sie mit den Kernthemen Standard-Lehrplänen übereinstimmen. Die Destillations- und Kristallisationseinheiten bieten praktische Demonstrationen von Stoffübertragungs- und Trennkonzepten, wie sie in klassischen Lehrbüchern wie Unit Operations of Chemical Engineering und Transport Processes and Unit Operations dargestellt werden. Studierende können Rücklaufverhältnisse berechnen, Wärmeübertragungskoeffizienten bewerten und Massenbilanzen mithilfe realer Betriebsdaten untersuchen, die vom System generiert werden. Darüber hinaus bieten das integrierte Prozesslayout, die Rohrleitungskonfiguration und die Sensorschleifen konkrete Fallstudien für Studierende, die in Designkursen, angelehnt an Chemical Engineering Design, Prozessfließbilder (PFD) und Rohrleitungs- und Instrumentenfließbilder (P&ID) analysieren.
Anpassungsdienste
Da Laborausstattungen, Medienanschlüsse und Lehrplananforderungen weltweit variieren, bietet LABPARK umfassende Anpassungsmöglichkeiten für dieses pilotskalige System. Sowohl die Hardwarekonfigurationen – einschließlich Gefäßkapazitäten, Materialauswahl und Instrumentierungsbereiche – als auch die Softwarefunktionen – wie benutzerdefinierte Datenerfassungsinterfaces, Automatisierungsskripte und Regelparameter – können an Ihre spezifischen akademischen Ziele angepasst werden.
Über LABPARK
LABPARK widmet sich seit über 20 Jahren der Hochschulbildung durch Entwicklung und Fertigung robuster Laborausrüstung. Unsere Lösungen konzentrieren sich auf sechs Kernbereiche der akademischen Forschung: Chemie, Chemieingenieurwesen, Biologie, Lebensmittelwissenschaft, Pharmazie und Umwelttechnik.
Angetrieben von dem Engagement für Qualität und technologische Innovation, hält LABPARK 209 technische Patente und operiert aus einer modernen 49.000 Quadratmeter großen Produktions- und F&E-Einrichtung. Bisher haben wir mit über 289 Universitäten und Hochschulen weltweit zusammengearbeitet und Pädagogen dabei unterstützt, praktische, sichere und lehrplanorientierte Laborumgebungen zu schaffen.
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