Berufliche Pilotanlagen für Verfahrenstechnik
Pilotanlage für die Synthese von Ethylacetat mit verfahrenstechnischen Grundoperationen für die praktische Ausbildung
Artikelnummer : LPK-IKDD
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Unit Operations
- Veresterung, Flüssig-Flüssig-Extraktion, Neutralisation, Siebbodendestillation
- Maximum Equipment Height
- 3600 mm
- Frame Material
- Korrosionsbeständige Aluminiumlegierung
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Einführung

Die Pilotanlage für die praktische Ausbildung in der Ethylacetat-Synthese ist ein umfassendes, aus mehreren Einheiten bestehendes Laborlehrsystem, das für Hochschuleinrichtungen konzipiert wurde. Durch die Nachbildung der industriellen Synthese von Ethylacetat – einem weit verbreiteten Industrielösungsmittel und organischen chemischen Rohstoff – dient diese Pilotanlage als Brücke zwischen theoretischen Lehrinhalten und realen chemischen Verfahren. Das System ermöglicht Bachelor- und Technikstudenten, praktische Betriebserfahrung in mehreren wesentlichen verfahrenstechnischen Grundoperationen zu sammeln, darunter Veresterungsreaktion, Flüssig-Flüssig-Extraktion, Neutralisationstrennung und Siebbodendestillation.
Anpassbarkeit und Flexibilität
Um verschiedenen Laborlayouts, spezifischen Lehrplananforderungen und unterschiedlichen Bildungsetats gerecht zu werden, zeichnet sich diese Pilotanlage durch ein modulares Design mit hoher Anpassungsfähigkeit aus. Sowohl die Hardwarekomponenten als auch die Steuerungssoftware können an die spezifischen pädagogischen und technischen Anforderungen Ihrer Abteilung angepasst werden, um eine nahtlose Integration in bestehende Laborräume zu gewährleisten.
Wesentliche Merkmale und Lehrvorteile
- Integrierter Prozessablauf: Demonstriert einen vollständigen, mehrstufigen Industrieprozess von den Rohstoffen bis zum gereinigten Produkt in einem einzigen, zusammenhängenden Laboraufbau.
- Hybride Betriebssteuerung: Verfügt über ein zentrales Terminal für die automatisierte Steuerung sowie manuelle Schnittstellen, sodass die Studierenden moderne Automatisierung erlernen und gleichzeitig grundlegende praktische Betriebsfähigkeiten entwickeln können.
- Robuste Konstruktion: Aufgebaut auf langlebigen, korrosionsbeständigen Aluminiumlegierungsrahmen mit schweren Rollen für einfache Verlagerung und Sicherheit in der Laborumgebung.
- Dauerbetriebsfähigkeit: Konzipiert mit dedizierten Versorgungssystemen zur Unterstützung von kontinuierlichen Laufzeiten und unbeaufsichtigten Betriebsweisen, die das Verhalten realer Industrieanlagen nachahmen.
- Multifunktionale Trennmodule: Ausgestattet zur Handhabung komplexer Fluidtrennverfahren, einschließlich schwerkraftbasierter Phasentrennung bei der Flüssig-Flüssig-Extraktion und Destillation mit einstellbarem Rücklaufverhältnis.
Details & Teile








Technische Spezifikationen und Modulübersicht
Das System ist in vier Hauptfunktionsblöcke unterteilt, die entweder als integrierte Linie betrieben oder als einzelne Grundoperationen bewertet werden können:
| Einheitsmodul | Hauptoperationen & Physikalische Funktionen | Maximale Geräteabmessungen (L × B × H) |
|---|---|---|
| Zentralversorgungseinheit | Liefert stabilisiertes Weichwasser, Kühlwasser, Druckluft und Vakuum; verwaltet Dauerbetriebskonfigurationen. | 2200 mm × 1120 mm × 2310 mm |
| Veresterungsreaktionseinheit | Handhabt die quantitative Reaktantenzufuhr, katalytische Inline-Veresterung, Kondensationsrückfluss und Vakuummaterialtransfer. | 2200 mm × 1120 mm × 3600 mm |
| Neutralisations- & Extraktionseinheit | Verwaltet die Flüssig-Flüssig-Extraktion, schwerkraftbasierte Zweiphasentrennung und automatische Konstanttemperaturregelung für den Extraktionsbehälter. | 2200 mm × 1120 mm × 2300 mm |
| Siebbodendestillationseinheit | Führt Chargen- und kontinuierliche Destillation, Fraktionierdestillation, Rücklaufverhältnis-Einstellung und Lösungsmittelreinigung durch. | 2200 mm × 1120 mm × 2900 mm |
Lehrplanintegration und akademische Ausrichtung
Diese Pilotanlage ist darauf ausgelegt, mit den Kernkursstrukturen in Chemieingenieurwesen, Verfahrenschemie, Umwelttechnik und Angewandter Chemie übereinzustimmen. Durch die Arbeit mit diesem physischen System können die Studierenden die in Standard-Lehrbüchern beschriebenen Grundprinzipien direkt beobachten und validieren:
- Verfahrenstechnische Grundoperationen: Die Anlage bietet physikalische Modelle für Stofftransportvorgänge, Destillationskolonnendesign und Flüssig-Flüssig-Extraktion. Studierende können die Effizienz der Siebbodenkolonne analysieren, den Einfluss des Rücklaufverhältnisses auf die Produktreinheit bestimmen und McCabe-Thiele-Betriebslinien mit Echtzeit-Prozessdaten studieren.
- Transportprozesse und Grundoperationen: Die Einheit demonstriert Fluidtransportmechanismen, Druckabfälle in Rohrleitungs- und Filtersystemen, Wärmeübertragung durch Kondensationsrückfluss und die Thermodynamik chemischer Reaktionskinetiken.
- Chemieingenieurwesen und Anlagenplanung: Durch die Analyse der modularen Rohrleitungen, Versorgungsverteilung und Automatisierungsschnittstellen gewinnen die Studierenden Einblicke in Anlagenlayout-Design, Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagramme (R&I), Sicherheits-Verriegelungen und Prozessoptimierung.
Maßgeschneiderte Konfigurationen für die Ingenieurausbildung
In Anerkennung der Tatsache, dass jede Universitätsabteilung einzigartige Lernziele und Laborbeschränkungen hat, bieten wir Optionen zur Anpassung dieser Ausrüstung. Die Software-Steuerungsoberflächen, Datenerfassungssysteme und physischen Hardware-Layouts können an den spezifischen Lehrplan und die räumlichen Anforderungen Ihrer Institution angepasst werden.
Über LABPARK
LABPARK hat sich über 20 Jahre lang der Unterstützung der globalen Hochschulbildung durch die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Ingenieurausbildungssysteme verschrieben. Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung zuverlässiger, praktischer Ausrüstung in sechs Schlüsselbereichen: Chemie, Chemieingenieurwesen, Biotechnologie, Lebensmitteltechnik, Pharmazeutische Technik und Umwelttechnik. Unsere Lösungen zielen darauf ab, die Lücke zwischen akademischer Theorie und industrieller Praxis zu schließen.
Getrieben von Innovation und akademischer Partnerschaft, hält LABPARK 209 technische Patente und hat weltweit mehr als 289 Universitäten und Hochschulen beliefert. Unsere Fertigungs- und Forschungsaktivitäten sind in einer hochmodernen Einrichtung mit einer Fläche von 49.000 Quadratmetern untergebracht, um sicherzustellen, dass jede Pilotanlage für verfahrenstechnische Grundoperationen nach hohen Standards von Zuverlässigkeit und pädagogischem Nutzen gebaut wird.
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