Lehrpilotanlagen für Chemieingenieurwesen
Demonstrationsanlage zur Reynolds-Zahl für Lehreinheiten für verfahrenstechnische Grundoperationen
Artikelnummer : LPK-BRE
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Testrohrmaterial
- Präzisionsglas/Acryl
- Maximale Abmessungen
- 2200mm × 580mm × 1780mm
- Durchflussmessverfahren
- Kalibrierter Rotameter und volumetrisches Auslasssystem
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Einführung


Die Demonstrationsanlage zur Reynolds-Zahl ist ein spezialisiertes, bankgroßes Laborsystem konzipiert für die ingenieurwissenschaftliche Grundausbildung. Sie bietet Studierenden eine visuelle, praxisorientierte Umgebung zur Untersuchung von Strömungen in kreisförmigen Leitungen. Indem sie stabile laminare, transitionale und turbulente Strömungsformen erzeugt, ermöglicht die Anlage Studierenden, die Übergangsbereiche der Strömung zu verifizieren und die Anwendung der dimensionslosen Reynolds-Zahl ($Re$) zu meistern. Diese Anlage stellt eine wesentliche Brücke zwischen der theoretischen Strömungsmechanik und der praktischen Analyse von Rohrleitungssystemen dar.
Anpassbare Lösungen für unterschiedliche Curricula
Um den spezifischen Lehrmethoden und Laborräumen verschiedener Universitäten gerecht zu werden, verfügt diese Versuchsanlage über ein vollständig modulares Design. Sowohl die Hardware-Komponenten als auch die Software-Schnittstellen zur Datenerfassung können an Ihre Curriculumsanforderungen angepasst werden. Unabhängig davon, ob Sie physikalische Modifikationen benötigen, um bestimmte Laborabmessungen zu erfüllen, oder die Integration in digitale Lernplattformen wünschen – unser Ingenieurteam kann das System an Ihre genauen Bildungsziele anpassen.
Wichtige Lehrfunktionen und Vorteile
- Klare Visualisierung der Strömungsformen: Verfügt über eine hochtransparente kreisförmige Versuchsrohrleitung und ein präzises Farbeinspritzsystem, das es Studierenden ermöglicht, stabile laminare Strömungslinien, Übergangsinstabilitäten und voll entwickelte turbulente Strukturen zu beobachten.
- Demonstration von Geschwindigkeitsprofilen: Visualisiert den Unterschied der Geschwindigkeitsverteilung zwischen parabelförmigen Profilen bei laminarer Strömung und abgeflachten Profilen bei turbulenter Strömung.
- Dimensionslose Ingenieurmethoden: Vermittelt Studierenden die Anwendung dimensionsloser Parameter zur Analyse von Strömungsverhalten – eine grundlegende Methode bei der Hochskalierung von Laborexperimenten auf industrielle Prozesse.
- Integrierte virtuelle Simulationen: Wird durch digitale Animationssoftware ergänzt, die die inneren Strukturmerkmale des Beruhigungsbehälters nachbildet und verschiedene Strömungszustände simuliert – dies verbessert die Vorbereitung vor dem Versuch und die Nachbereitung im Anschluss.
- Robuste ingenieurtechnische Konstruktion: Aufgebaut auf einem stabilen, mobilen Aluminiumrahmen mit integrierten Rollen für einfachen Transport und Lagerung in Mehrzwecklaboren.
Details & Komponenten





Technische Spezifikationen und Versuchsmodule
| Systemmerkmal / Modul | Technische Details & Komponenten | Bildungsziel & Lehrbuchzuordnung |
|---|---|---|
| Modul zur Demonstration von Strömungsformen | Präzisions-Versuchsrohr aus Glas/Acryl mit Mikro-Injektionsnadel für Farbe und Vorratsbehälter. | Beobachtung laminarer Strömungslinien, transitionaler wellenförmiger Störungen und turbulenter Dispersion. |
| Beruhigter Wasserbehälter | Konstruierter Behälter mit konstantem Füllstand und inneren Leitwänden, um Einlassströmungsturbulenzen zu eliminieren. | Demonstration der Bedeutung stationärer Einlassbedingungen bei strömungsmechanischen Experimenten. |
| Durchflussregelung & Messung | Kalibrierter Rotameter, Nadelregelventile und volumetrisches System zur Durchflussmessung. | Quantitative Bestimmung von Durchflussrate, mittlerer Strömungsgeschwindigkeit und Berechnung der experimentellen $Re$. |
| Grundrahmen | Industrieller Aluminiumprofilrahmen mit arretierbaren Rollen; Maximalmaße: 2200mm × 580mm × 1780mm. | Demonstration industrieller Rohrleitungs- und Rahmenbauweisen für Ingenieurstudierende. |
| Digitale Simulationssoftware | Interaktive 3D-Visualisierung und Prozessanimation innerer Strömungswege. | Ergänzt praxisorientierte Versuche durch die Darstellung von Strukturmerkmalen, die von außen nicht leicht sichtbar sind. |
Ausrichtung an Studieninhalten und Curricula
Diese Versuchsanlage ist entwickelt worden, um zentrale Laborpraktika in Disziplinen wie Chemieingenieurwesen, Bau- und Wasserbau, Umwelttechnik und Lebensmittelverfahrenstechnik zu unterstützen.
Durch die Durchführung von praktischen Versuchen an dieser Anlage können Studierenden ihre Beobachtungen direkt mit den grundlegenden Konzepten verknüpfen, die in klassischen akademischen Curricula vermittelt werden. Die experimentellen Ergebnisse lassen sich direkt folgenden Schlüsselkonzepten zuordnen:
- Verfahrenstechnische Grundoperationen: Direkte Übereinstimmung mit Themen wie Strömungsmechanik, inkompressible Strömung in Rohren und Leitungen, laminare und turbulente Strömungsmechanismen und die Bestimmung kritischer Reynolds-Zahlen.
- Transportprozesse und verfahrenstechnische Grundoperationen: Festigt die Prinzipien des Impulstransports, Geschwindigkeitsverteilungsprofile in kreisförmigen Rohren und die physikalische Bedeutung dimensionsloser Kennzahlen für Transportphänomene.
- Chemieingenieurwesen Design: Verknüpft grundlegende Strömungslehre mit praktischer Rohrleitungsplanung, Abschätzung von Strömungsformen und Berechnungen für den Strömungstransport, die für die Planung industrieller Anlagen unerlässlich sind.
Die klare Visualisierung dieses Systems ermöglicht es Dozenten, abstrakte mathematische Gleichungen in greifbare physikalische Phänomene umzuwandeln, sodass Studierenden ein intuitives Verständnis von Transportphänomenen und Strömungsverhalten erhalten.
Maßgeschneiderte Lösungen für akademische Labore
Wir wissen, dass jede Hochschule einzigartige Anforderungen an Raum, Budget und Curriculums hat. Um sicherzustellen, dass diese Ausstattung nahtlos in Ihre Laborpraktika passt, bietet LABPARK umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Sowohl Hardware-Konfigurationen (wie Rohrdurchmesser, Konstruktionsmaterialien und Sensorintegration) als auch Softwarepakete (einschließlich digitaler Dashboards und automatisierter Datenerfassung) können an die spezifischen Lehr- und Laborziele Ihrer Abteilung angepasst werden.
Über LABPARK
LABPARK ist seit über 20 Jahren ein engagierter Partner von Hochschulen und spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Laborlehrgeräte. Wir konzentrieren uns auf die Lieferung hochwertiger Trainingssysteme in sechs zentralen akademischen Bereichen: Chemie, Chemieingenieurwesen, Biotechnologie, Lebensmittelingenieurwesen, Pharmatechnik und Umwelttechnik.
Getrieben von pädagogischem Wert und ingenieurtechnischer Präzision verfügt LABPARK über 209 Technologiepatente und hat Kooperationsbeziehungen zu mehr als 289 Universitäten weltweit aufgebaut. Unser moderner Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandort umfasst 49.000 Quadratmeter und stellt sicher, dass jedes Bildungsgerät nach strengen Industriestandards gebaut wird, um Studierenden sichere, realistische und lehrreiche praxisorientierte Erfahrungen zu bieten.
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