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Lehr-Pilotanlage für Wirbelschicht-Gas-Feststoff-Katalysereaktionen

Lehrpilotanlagen für Chemieingenieurwesen

Lehr-Pilotanlage für Wirbelschicht-Gas-Feststoff-Katalysereaktionen

Artikelnummer : LPK-LHCQG

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Reaktorröhrenmaterial
Quarz oder Edelstahl
Heiztyp
Programmierbarer geteilter Elektroofen
Steuerungsschnittstelle
Touchscreen-Industrie-PC-Panel
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Einführung

Produktbild 1

Die Lehr-Pilotanlage für Wirbelschicht-Gas-Feststoff-Katalysereaktionen ist ein integriertes Laborsystem, das für die Ingenieurausbildung auf Bachelor- und Masterniveau konzipiert ist. Es ermöglicht Studenten, die Fluid-Partikel-Dynamik, heterogene katalytische Reaktionen und die Katalysatorevaluierung in einem Wirbelschichtreaktor zu untersuchen. Durch die Kombination von physischen Prozessanlagen mit modernen Steuerschnittstellen überbrückt die Einheit die Lücke zwischen theoretischer Reaktionskinetik und praktischen industriellen Verfahren.

Anpassungsmöglichkeiten

Um verschiedenen Laborlayouts und spezifischen Lehrplananforderungen gerecht zu werden, zeichnet sich diese Pilotanlage durch ein modulares Design aus. Sowohl die Hardwarekonfigurationen (wie Reaktorabmessungen, Beschickungssysteme und Sensoroptionen) als auch die Softwaresteuerungs-Dashboards können an die spezifischen Ausbildungs- oder Forschungsziele Ihrer Abteilung angepasst werden.

Wichtige pädagogische Funktionen und Vorteile

  • Umfassende Visualisierung der Wirbelschicht: Studenten können verschiedene Wirbelschichtregime, Druckabfallübergänge und das Verhalten des Gas-Feststoff-Kontakts beobachten und analysieren.
  • Praktische Katalysatorevaluierung und -regenerierung: Das System unterstützt das praxisnahe Lernen von Katalysatoraktivitätstests, Produktprobenahme und nachfolgende thermische Regenerierungsprozesse.
  • Einblick in industrielle Prozesssteuerung: Ausgestattet mit einem integrierten industriellen Touchscreen-PC-Panel führt die Einheit Studenten an professionelle Mensch-Maschinen-Schnittstellen (HMI) und die Echtzeiterfassung von Daten heran.
  • Betriebliche Sicherheitsstandards: Verfügt über eingebaute Sicherheitsschalter, einschließlich automatisierter Übertemperatur- und Überdruckalarme, um eine sichere Lernumgebung in Universitätslaboren zu gewährleisten.
  • Benutzerfreundliche Wartung: Der geteilte offene Heizofen ermöglicht ein einfaches Montieren, Demontieren und eine visuelle Inspektion des Reaktionsrohrs.

Technische Spezifikationen & Experimentelle Module

Systemkomponente / Modul Spezifikation & Bildungsfunktion
Reaktorbaugruppe Anpassbares Quarz- oder Edelstahl-Reaktionsrohr; Betrieb innerhalb standardmäßiger Temperaturbereiche für Gas-Feststoff-Reaktionen.
Heizeinheit Programmgesteuerter, geteilter elektrischer Ofen für schnelles Aufheizen und einfachen Reaktorzugang.
Instrumentierung & Steuerung Industrieller Touchscreen-Panel-PC; Digitalanzeigen für Temperatur, Druckabfall und Gasströmungsraten.
Sicherheitsmechanismen Temperaturabschaltung bei Grenzwertüberschreitung und Druckentlastungssysteme mit akustischen/optischen Alarmen.
Experimentelles Modul 1 Wirbelschicht-Hydrodynamik: Bestimmung der minimalen Wirbelschichtgeschwindigkeit ($U_{mf}$) und der Druckabfallkurven des Bettes.
Experimentelles Modul 2 Gas-Feststoff-Katalysekinetik: Evaluierung der Katalysatoraktivität, Selektivität und Umsatzraten bei verschiedenen Temperaturen und Strömungsraten.
Experimentelles Modul 3 Katalysatordeaktivierung & -regenerierung: Untersuchung der thermischen In-situ-Regenerierung unter kontrollierten Luft-/Gasströmungen.

Abstimmung auf den akademischen Lehrplan

Diese Pilotanlage ist zugeschnitten auf Kernlehrpläne in Chemieingenieurwesen, Umwelttechnik und Materialwissenschaft. Die experimentellen Möglichkeiten entsprechen direkt den grundlegenden Prinzipien und Grundoperationen, die in klassischen Ingenieurlehrbüchern detailliert beschrieben sind:

  • Grundoperationen des Chemieingenieurwesens: Praktische Untersuchung der Wirbelschicht, der Strömung von Fluiden durch Schüttungen und der Partikelmechanik.
  • Transportprozesse und Grundoperationen: Realweltbeobachtung von Wärme- und Stoffübertragung in Gas-Feststoff-Wirbelschichtsystemen sowie das Verhalten nicht-isothermer Reaktoren.
  • Chemieingenieurwesen-Design: Praxiserfahrung mit industriellen Instrumenten, Prozesssicherheitsmanagement und Reaktortemperaturregelkreisen.

Durch die Integration dieser Ausrüstung in den Laborlehrplan können Dozenten Studenten dabei helfen, mathematische Modelle – wie die Ergun-Gleichung und Reaktionsgeschwindigkeitsgesetze – mit physikalischen, Echtzeit-Chemiprozessen zu verknüpfen.

Anpassung und technischer Support

Unser Ingenieurteam unterstützt Universitäten dabei, sowohl die Hardware- als auch die Softwareparameter dieser Einheit an die lokale Laborinfrastruktur anzupassen. Ob es um die Anpassung der Gaszufuhrkonfigurationen oder die Integration benutzerdefinierter Datenexportfunktionen geht, wir stellen sicher, dass die Ausrüstung Ihren spezifischen Schulungsanforderungen entspricht.

Über LABPARK

LABPARK widmet sich seit mehr als 20 Jahren dem globalen Hochschulbildungsbereich und konzentriert sich auf hochwertige Labor- und Pilotanlagen für Chemie, Chemieingenieurwesen, Biotechnologie, Lebensmitteltechnik, Pharmazeutische Technik und Umwelttechnik. Unterstützt durch eine moderne 49.000 Quadratmeter große F&E- und Fertigungsbasis hält das Unternehmen 209 technische Patente.

Durch jahrelange Fokussierung auf die akademische Ausbildung und Ingenieurpraxis hat LABPARK mit über 289 Universitäten und Hochschulen weltweit zusammengearbeitet und Pädagogen dabei unterstützt, sichere, zuverlässige und lehrplanorientierte Laborumgebungen einzurichten.

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Lehr-Pilotanlage für Wirbelschicht-Gas-Feststoff-Katalysereaktionen

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