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Trainings-Pilotanlage für Grundoperationen zur wasserfreien Ethanolaufreinigung durch Extraktivdestillation

Berufliche Pilotanlagen für Verfahrenstechnik

Trainings-Pilotanlage für Grundoperationen zur wasserfreien Ethanolaufreinigung durch Extraktivdestillation

Artikelnummer : LPK-YCJZ

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Futterkapazität
5 – 20 L/h (einstellbar)
Produktreinheit
Wasserfreies Ethanol ≥ 99,5 %
Steuerungssystem
PLC-basierte Steuerung mit Touchscreen-HMI und Remote-PC-Arbeitsplatz (SCADA-Software)
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Einführung

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Die Trainings-Pilotanlage für Grundoperationen zur grünen wasserfreien Ethanolaufreinigung und Extraktivdestillation ist ein modulares, im Pilotmaßstab ausgelegtes Laborsystem, das für das Chemieingenieurwesen und verwandte Industriedisziplinen konzipiert ist. Die Anlage verarbeitet Rohethanol (ca. 40% Konzentration) unter Verwendung einer Extraktivdestillationsmethode mit Ethylenglykol, um hochreines wasserfreies Ethanol herzustellen. Mit einem Fokus auf Digitalisierung und Umweltverträglichkeit konzipiert, arbeitet das System in einem emissionsfreien geschlossenen Kreislaufprozess, in dem Rohstoffe und Lösungsmittel kontinuierlich recycelt werden. Diese Einheit bietet Ingenieurstudenten und Forschern eine realistische, praktische Umgebung, um komplexe Destillationsprozesse, Prozesssteuerung und Prinzipien der grünen Chemieingenieurtechnik zu untersuchen.

Anpassbare Lösungen

Um den spezifischen pädagogischen Zielen, Platzbeschränkungen und Lehrplananforderungen verschiedener Universitäten gerecht zu werden, zeichnet sich diese Pilotanlage durch ein flexibles Design aus. Sowohl die Hardwarekonfigurationen als auch die Softwaremanagementplattformen können vollständig angepasst werden, sodass Einrichtungen das System an ihre präzisen Labortrainingsbedürfnisse anpassen können.

Wichtige Lehrfunktionen und Vorteile

  • Realistisches Ingenieur-Layout: Hilft Studenten, Konzepte der industriellen Anlagenzonierung zu verstehen, einschließlich der Anordnung von Versorgungs-, Prozess- und Hauptrohrleitungsgestellen, und überbrückt die Lücke zwischen Klassenzimmertheorie und Anlagendesign.
  • Modulare Prozessoperationen: In deutliche modulare Abschnitte unterteilt – speziell Rohethanolaufreinigung und Extraktivdestillation –, was das Konzept der industriellen Grundoperationen und Prozesssequenzierung verstärkt.
  • Geschlossene Kreislauf-GrünTechnologie: Gebaut mit einem Materialrecycling-Design, das während des normalen Betriebs null Emissionen erreicht, und fördert das Umweltbewusstsein sowie nachhaltige Ingenieurpraktiken.
  • Fortgeschrittene Prozesssteuerung & Instrumentierung: Integriert industriestandardisierte Sensoren und Instrumente (Temperatur, Druck, Durchflussrate, Füllstand und Rührgeschwindigkeit). Studenten sammeln praktische Erfahrungen in der Sensor kalibrierung, Bedienung und Fehlerbehebung.
  • Duale Steuerarchitektur: Unterstützt sowohl manuelle lokale Steuerung als auch automatisierte Fernüberwachung durch eine verteilte Steuerkonfiguration, sodass Studenten die PLC-Konfiguration, Prozessvisualisierung und Echtzeit-Alarmmanagement üben können.
  • Sicherheit und kollaborative Operationen: Fördert die Teamarbeit durch Szenarien der kooperativen Leitwarten- und Feldoperationen und kultiviert das Bewusstsein für Industriesicherheit sowie Standardarbeitsanweisungen (SOPs).

Lehrplanintegration und Ausrichtung an Lehrbüchern

Die praktische Trainingseinheit ist darauf ausgelegt, die Kernlehrpläne der Universitäten in Chemieingenieurwesen, Umwelttechnik und Lebensmitteltechnik zu ergänzen. Die folgende Tabelle zeigt, wie die operativen Module der Anlage wichtigen Konzepten entsprechen, die in klassischen Ingenieurlehrbüchern zu finden sind.

Trainingsmodul Wichtige Grundoperationen & Ingenieuraufgaben Lehrbuchausrichtung & Kernkonzepte
Rohdestillationseinheit Kontinuierliche Rektifikation, Optimierung des Rücklaufverhältnisses, Stoff- und Energiebilanzen. Unit Operations of Chemical Engineering
- Prinzipien der Rektifikation
- Rücklaufverhältnis und McCabe-Thiele-Methode
- Boden- und Kolonnenwirkungsgrade
Extraktivdestillationseinheit Trennung azeotroper Gemische, Auswahl des Lösungsmittels (Entrainer), Anpassung des Lösungsmittel-zu-Einsatzstoff-Verhältnisses und Position der Zulaufböden. Transport Processes and Unit Operations
- Abweichung vom Gleichgewicht Dampf-Flüssigkeit (VLE)
- Azeotrope und extraktive Destillationssysteme
- Mehrkomponenten-Stoffübertragung
Wärmetausch & Hilfsstoffsysteme Bewertung verschiedener Kondensator- und Verdampferkonfigurationen, Bestimmung des Wärmeübergangskoeffizienten. Unit Operations of Chemical Engineering / Transport Processes and Unit Operations
- Rohrbündelwärmeübertrager
- Wärmeübertragung bei Kondensation und Verdampfung
Prozesssteuerung & Instrumentierung Kalibrierung und Verkabelung von Sensoren; PID-Regelkreiseinstellung für Temperatur, Durchfluss, Füllstand und Druck. Chemical Engineering Design / Process Control Curricula
- Rohrleitungs- und Instrumentierungsfließbilder (P&ID)
- Regelkreisstrategien und Sicherheitsverriegelungen
Anlagendesign & Nachhaltigkeit Anlagenzonierung (Versorgung, Prozess und Rohrleitungslayout), Materialrecycling und Umweltverträglichkeitsbewertung. Chemical Engineering Design
- Geräteanordnung und Rohrleitungsdesign
- Grünes Ingenieurwesen und Abfallminimierung
- Prozesssicherheit und Gefahrenanalyse

Technische Spezifikationen

Die Standardkonfiguration der Pilotanlage ist für akademische Laboratorien konzipiert und balanciert industriellen Realismus mit Klassenzimmersicherheit.

Parameter Spezifikation
Einsatzkapazität 5 – 20 l/h (anpassbar)
Produktreinheit Wasserfreies Ethanol ≥ 99,5%
Enthaltene Kolonnen Rohdestillationskolonne, Extraktivdestillationskolonne, Lösungsmittelaufbereitungskolonne
Bauwerkstoff Edelstahl SUS304 / SUS316L und Borosilikatglas (für wichtige Visualisierungsbereiche)
Instrumentierung Digitale Temperaturgeber, Turbinen-Durchflussmesser, Differenzdrucksensoren, elektronische Füllstandgeber
Steuerungssystem PLC-basierte Steuerung mit Touchscreen-HMI und Remote-PC-Arbeitsplatz (SCADA-Software)
<">Sicherheitsfunktionen Überdruck-Sicherheitsventile, Not-Aus-Taster, Hochtemperaturabschaltung, elektrischer Überlastschutz

Maßgeschneiderte Software- und Hardwareintegration

Um sicherzustellen, dass die Ausrüstung nahtlos in Ihre bestehenden akademischen Programme integriert wird, bieten wir umfassende Anpassungsunterstützung. Sowohl die Hardware (wie Kolonnenhöhen, Rohrleitungskonfigurationen, Behälterkapazitäten und Metallurgie) als auch die Software (einschließlich Steuerschnittstellen, Datenprotokollierungsfunktionen und Module zur simulierten Fehlereinbringung) können an Ihre spezifische Lehrmethodik und Ihren Laborraum angepasst werden.

Über LABPARK

LABPARK widmet sich seit über 20 Jahren dem Hochschulbildungsbereich und konzentriert sich auf die Bereitstellung zuverlässiger, hochwertiger Labor-Lehrausrüstung und Pilotanlagen. Unsere Expertise umfasst sechs Hauptbereiche: Chemie, Chemieingenieurwesen, Biotechnologie, Lebensmittelwissenschaft, Pharmazeutische Technik und Umwelttechnik.

Angetrieben von kontinuierlicher technologischer Verbesserung, hält LABPARK 209 technische Patente und hat erfolgreiche Partnerschaften mit mehr als 289 Universitäten und Hochschulen weltweit etabliert. Unsere Operationen werden durch eine hochmoderne Produktions- und Forschungsbasis von 49.000 Quadratmetern unterstützt, um sicherzustellen, dass jedes von uns gebaute Gerät strengen Sicherheits- und Bildungsstandards entspricht.

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