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Ethylbenzol-Dehydrierung Lehranlage für Grundoperationen

Lehrpilotanlagen für Chemieingenieurwesen

Ethylbenzol-Dehydrierung Lehranlage für Grundoperationen

Artikelnummer : LPK-SREB

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Reaktorkonfiguration
Festbett-Rohrreaktor mit programmierbarem Heizofen
Steuerungssystem
Industrietauglicher All-in-One-PC mit PID-Steuerung und Sicherheitsverriegelungen
Abmessungen
≤1480 mm × 580 mm × 1780 mm
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Einführung

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Die Ethylbenzol-Dehydrierungs-Lehranlage für Grundoperationen ist ein integriertes Laborschulsystem, das für Abteilungen der Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik konzipiert wurde. Diese Pilotanlage bildet die industrielle katalytische Dehydrierung von Ethylbenzol zu Styrol nach und bietet den Studierenden eine physische Plattform, um heterogene Gas-Feststoff-Katalysereaktionen zu untersuchen. Durch die Nutzung dieser Ausrüstung können Studierende praktische Erfahrungen im Betrieb von Festbett-Rohrreaktoren, bei der Bewertung der Aktivität von Eisenoxid-basierten Katalysatoren und bei der Durchführung von Katalysatorregenerierungsprozessen unter Verwendung von Dampf zur Entfernung von angesammeltem Koks sammeln.

Anpassbare Konfigurationen für das Ingenieursstudium

Um spezifischen Lehrplananforderungen und Laborlayouts gerecht zu werden, zeichnet sich diese Pilotanlage durch ein anpassbares Design aus. Sowohl die Hardwarekomponenten – wie Reaktorabmessungen, Fluidmesssysteme und Sensorauswahlen – als auch die Softwaresteuerschnittstellen können an den spezifischen Laborraum und die Lehrziele Ihrer Abteilung angepasst werden.

Wichtige pädagogische Merkmale und Vorteile

  • Realistische Nachbildung industrieller Prozesse: Die Pilotanlage verfügt über einen klassischen Festbett-Rohrreaktor, gekoppelt mit einem Verdampfer-Vorwärmer und einem Dampfzufuhrsystem, der es den Studierenden ermöglicht, reale mehrphasige Reaktionsdynamiken zu beobachten.
  • Praktischer Katalysator-Lebenszyklus-Management: Studierende sammeln direkte Erfahrungen im Katalysatorhandling, bei der Aktivierung, der Bewertung der Aktivität im stationären Zustand sowie bei thermischen/Dampf-Regenerierungstechniken zur Wiederherstellung von desaktivierten Katalysatorbetten.
  • Moderne Prozessautomatisierung & Datenerfassung: Ausgestattet mit einer industriellen Touchscreen-Computerschnittstelle, führt die Anlage die Studierenden in die Leittechnik, die Echtzeit-Datenprotokollierung und das automatisierte Prozessmanagement ein.
  • Erweiterte Sicherheitsschaltungen: Integrierte Hardware- und Softwaresicherheitsfunktionen, einschließlich automatisierter Überhitzungs- und Überdruckalarme, gewährleisten einen sicheren Betrieb in akademischen Umgebungen.
  • Entwickelt für gemeinsame Laborräume: Auf einem robusten, korrosionsbeständigen Aluminiumrahmen mit schweren Rollen gebaut, ermöglicht der kompakte Fußabdruck eine einfache Bewegung und Lagerung der Einheit, wenn sie nicht verwendet wird.

Details & Teile

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Technische Spezifikationen und Lehrplanzuordnung

Die folgende Tabelle beschreibt die technischen Merkmale der Pilotanlage und ordnet sie den Kernkonzepten zu, die in Standardlehrplänen des Chemieingenieurwesens zu finden sind:

Ausstattungsmerkmal / Komponente Spezifikationen & Fähigkeiten Wichtige akademische Konzepte & Lehrbuchreferenz
Reaktorkonfiguration Festbett-Rohrreaktor; offener programmierbarer Heizofen mit schnellen Demontagemechanismen. Heterogene Katalyse, Gas-Feststoff-Reaktionen, Katalysatordesaktivierung (Unit Operations of Chemical Engineering)
Steuerungs- & Schnittstellensystem Industrieller All-in-One-PC; Echtzeit-PID-Temperaturregelung, Durchflussüberwachung und Sicherheitsschaltungen. Prozesssteuerung, Systemdynamik, automatisierte Datenerfassung (Chemical Engineering Design)
Eduktzuführung & Vorwärmung Hochpräzise Flüssigkeitsdosierpumpen, integrierter Dampfgenerator und Verdampfer-Vorwärmer. Stoffbilanz, Dampf-Flüssigkeits-Gleichgewicht, Mehrphasenströmung (Transport Processes and Unit Operations)
Produktrückgewinnung & -trennung Hochwirksamer Kondensator und Gas-Flüssigkeits-Separator zur Probenahme und Stoffbilanzberechnungen. Fraktionierte Kondensation, Phasentrennung, Stoffbilanzen (Unit Operations of Chemical Engineering)
Struktur & Abmessungen Schwerer anodisierter Aluminiumlegierungsrahmen auf verriegelbaren Rollen; Abmessungen $\le 1480 \text{ mm} \times 580 \text{ mm} \times 1780 \text{ mm}$. Pilotanlagen-Layout, Industrielle Sicherheitsstandards, Mechanisches Design (Chemical Engineering Design)

Integration in den akademischen Lehrplan und Kernlehrbücher

Diese Pilotanlage ist darauf ausgelegt, die Lücke zwischen abstrakten mathematischen Modellen und physikalisch-chemischen Prozessen zu schließen. Die experimentellen Module entsprechen direkt den wichtigsten Themen, die in weltweit führenden Lehrplänen des Chemieingenieurwesens behandelt werden.

Mithilfe dieser Pilotanlage können Dozenten Kernprinzipien aus Standardreferenzwerken veranschaulichen:

  • Unit Operations of Chemical Engineering: Dozenten können praktisch die Kinetik von Gas-Feststoff-Reaktionen, Berechnungen des Druckabfalls im Katalysatorbett und Stofftransportbegrenzungen in porösen Katalysatorpellets demonstrieren.
  • Transport Processes and Unit Operations: Das System bietet ein greifbares Beispiel für Wärmeübertragung in Schüttungen bei stark endothermen Reaktionen sowie für die Transportphänomene bei Dampf-Katalysator-Wechselwirkungen während der Entkokung.
  • Chemical Engineering Design: Studierende können das Layout der Pilotanlage, die Instrumentierungspläne und die Rohrleitungskonfigurationen bewerten und theoretische Prinzipien der Prozessauslegung in einen aktiven physischen Betrieb übersetzen.

Anpassung an diverse Laborumgebungen

Um sicherzustellen, dass die Ausrüstung in Ihre spezifische Ausbildungsumgebung passt, bieten wir anpassbare Lösungen sowohl für die Hardware als auch für die Software an. Hardwareänderungen können alternative Reaktormaterialien, angepasste Sensorkonfigurationen (wie zusätzliche Temperaturprofilsonden) oder alternative Flüssigkeits- und Gasfördermengen umfassen. Die Softwareanpassung ermöglicht maßgeschneiderte Benutzeroberflächen, spezialisierte Datenexportformate und die Integration mit bestehenden Laborverwaltungsnetzwerken der Universität.

Über LABPARK

LABPARK ist seit über 20 Jahren im globalen Hochschulbereich tätig und entwickelt und fertigt Ausbildungsausrüstung mit Schwerpunkt auf sechs primären Ingenieurdisziplinen: Chemie, Chemieingenieurwesen, Biologie, Lebensmittelwissenschaft, Pharmazeutische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik.

Gestützt auf eine Produktions- und F&E-Basis von 49.000 Quadratmetern, hält das Unternehmen eine starke Verpflichtung zur technologischen Qualität aufrecht und verfügt über 209 technische Patente. Bisher hat LABPARK mit mehr als 289 Universitäten weltweit zusammengearbeitet und Pädagogen dabei unterstützt, sichere, moderne und effektive Laborumgebungen für die nächste Generation von Ingenieuren zu schaffen.

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