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Pilotanlage für thermisches Lösen und kristallisationsbedingte Trennung von Kaliumsalzen für Ausbildungszwecke im Bereich Grundoperationen

Lehrpilotanlagen für Chemieingenieurwesen

Pilotanlage für thermisches Lösen und kristallisationsbedingte Trennung von Kaliumsalzen für Ausbildungszwecke im Bereich Grundoperationen

Artikelnummer : LPK-CIRE

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Reaktorvolumen
5 L (ummantelter Borosilikatglas-Kessel)
Heiztemperaturbereich
Umgebungstemperatur bis 200°C (Thermoölbad mit Umlauf)
Rührsystem
Doppelte Overhead-Rührer, drehzahlvariabel mit digitaler U/min-Anzeige
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Einführung

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Die Pilotanlage für thermisches Lösen und kristallisationsbedingte Trennung von Kaliumsalzen ist ein spezialisiertes Labor system für Hochschulen. Diese Pilotanlage bietet Bachelorstudenten ingenieurwissenschaftlicher Fachrichtungen eine praxisorientierte Plattform, um die Thermodynamik der Löslichkeit, Kristallisationskinetik und anschließende Fest-Flüssig-Trennung zu untersuchen. Mithilfe eines klassischen Kaliumsalz-Wasser-Systems schließt die Apparatur die Lücke zwischen theoretischen Berechnungen und realer industrieller chemischer Verfahrenstechnik.

Um unterschiedlichen Lehrmethoden und räumlichen Gegebenheiten im Labor gerecht zu werden, wurde dieses System mit Anpassbarkeit konzipiert. Sowohl die Hardwarekonfiguration als auch die Steuerungssoftwareoberfläche können an die spezifischen Lehrplananforderungen, Sicherheitsvorschriften und Platzverhältnisse Ihrer Fakultät angepasst werden.

Wichtige Ausbildungsfunktionen und Vorteile

  • Visuelle Prozessdarstellung: Hochwertige, chemikalienbeständige Reaktionsgefäße aus Borosilikatglas ermöglichen es den Studenten, den gesamten Ablauf von Lösen, Keimbildung und Kristallwachstum visuell zu verfolgen.
  • Integrierter Prozessablauf: Die Pilotanlage kombiniert thermisches Lösen, Abkühlungskristallisation und Filtration zu einem durchgehenden Lernvorgang und ahmt dabei den Arbeitsablauf industrieller Anlagen nach.
  • Genauige Prozesssteuerung: Doppelte digitale Überkopf-Rührer und ein zirkulierendes Thermobad ermöglichen die präzise Regelung von Abkühlraten und Rührgeschwindigkeiten – kritische Variablen zur Steuerung der Kristallgrößenverteilung.
  • Robuste und korrosionsbeständige Konstruktion: Montiert auf einem industrietauglichen Aluminiumrahmen mit feststellbaren Lenkrollen ist das System gegen chemische Degradation beständig und kann im Labor einfach umgestellt werden.
  • Umfassender Studentensicherheit: Die Einheit ist mit integriertem Fehlerstromschutz, Sicherungssystemen und Temperaturbegrenzern ausgestattet, um eine sichere Lehrumgebung zu gewährleisten.

Technische Spezifikationen

Komponente Spezifikationen und Merkmale
Lösereaktor 5L doppelwandiger Borosilikatglaskessel mit Wärmedämmung
Kristallisationsreaktor 5L doppelwandiger Borosilikatglaskessel, transparent für klare Beobachtung
Heizsystem Zirkulierendes Thermoölbad (Umgebungstemperatur bis 200°C) mit digitalem Regler
Rührsystem Doppelte mechanische Überkopf-Rührer mit drehzahlregelung und digitaler Drehzahlanzeige
Trenneinheit Robuster Plexiglas-Kerzenfilter mit integrierter Materialförderpumpe
Rahmen & Mobilität Korrosionsbeständiger Aluminiumrahmen mit feststellbaren Lenkrollen
Abmessungen ≤ 1500 mm (Länge) × 580 mm (Breite) × 1700 mm (Höhe)

Lehrplanintegration und Versuchsmodule

Diese Pilotanlage wurde entwickelt, um direkt Kernpraktika der Chemieingenieurwissenschaft und verwandter Industriewissenschaften zu unterstützen. Die folgende Tabelle zeigt, wie die Versuchsmöglichkeiten der Einheit zu Hauptthemen klassischer Lehrbücher passen.

Versuchsmodul Lernziele für Studenten Ausrichtung an gängigen Lehrbüchern
Löslichkeit und Herstellung gesättigter Lösungen Bestimmung von Löslichkeitskurven, Berechnung von Massenbilanzen und Herstellung heißer gesättigter Salzlösungen. Unit Operations of Chemical Engineering (Löslichkeitsgrundlagen und Stoffbilanzen)
Gesteuerte Abkühlungskristallisation Beobachtung der Keimbildung, Steuerung der Übersättigung und Analyse des Einflusses der Abkühlrate auf die Kristallgröße. Transport Processes and Unit Operations (Kristallisationskinetik und Stofftransport)
Flüssigkeitsrührung und Mischung Bewertung des Einflusses der Rührgeschwindigkeit auf Löseraten und Kristallsuspension. Unit Operations of Chemical Engineering (Rührung und Mischung von Flüssigkeiten)
Fest-Flüssig-Vakuumfiltration Berechnung von Filterwiderstand, Kuchenwaschwirkungsgrad und Rückgewinnungsrate der Mutterlauge. Transport Processes and Unit Operations (Fest-Flüssig-Trennung und Filtertheorie)
Doppelwandiger Wärmeübergang Analyse von Wärmeübergangskoeffizienten über Glasdoppelwände während Heiz- und Abkühlzyklen. Chemical Engineering Design (Wärmeübertragungsanlagen und Energiebilanzdesign)

Pädagogischer Nutzen und Anpassung

Durch die Interaktion mit diesem pilotmaßstäblichen System erlangen Studenten ein tieferes Verständnis für Transportphänomene und thermodynamische Grenzen, die industrielle Trennverfahren bestimmen. Sie wechseln von theoretischen Berechnungen von Übersättigung und Filterwiderstand zur Regelung physikalischer Parameter wie Rührgeschwindigkeit, Druckabfall und Temperaturgradienten.

Um eine reibungslose Integration dieser Geräte in Ihre bestehende Laborpraktikumsstruktur zu gewährleisten, bieten wir umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten an. Hardwarelayout, Rohrleitungsconfiguration, Sensoroptionen und Datenerfassungssoftware können an Ihre spezifischen Lehrziele und Sicherheitsrichtlinien angepasst werden.

Über LABPARK

LABPARK widmet sich seit über 20 Jahren der Dienstleistung für Hochschulen durch Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Laborgeräte und ingenieurwissenschaftlicher Pilotanlagen. Unsere Produktentwicklung konzentriert sich auf sechs Hauptdisziplinen: Chemie, Chemieingenieurwesen, Biotechnologie, Lebensmittelingenieurwesen, Pharmazeutische Ingenieurwissenschaft und Umwelttechnik.

Gestützt durch 209 technische Patente und einen modernen 49.000 Quadratmeter großen F&E- und Produktionsstandort hat LABPARK Partnerschaften mit über 289 Universitäten weltweit aufgebaut. Wir verpflichten uns, zuverlässige, sichere und lehrplanangepasste Ausbildungsgeräte zu liefern, die die nächste Generation von Ingenieuren auf industrielle Herausforderungen vorbereiten.

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