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Bildungspilotanlage für die Behandlung von Abgasen und Abwasser aus der thermischen Desorption

Bildungspilotanlagen für Umwelt- und Wasseraufbereitung

Bildungspilotanlage für die Behandlung von Abgasen und Abwasser aus der thermischen Desorption

Artikelnummer : LPK-CRTF

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Gasbehandlungsstufen
Kondensation, Gas-Flüssig-Trennung, kryogene Rückgewinnung, Kohlenstoffadsorption
Flüssigbehandlungsstufen
pH-Einstellung, Fenton-Oxidation, Fällung, Filtration, Kohlenstoff-Feinpolierung
Steuerungssystem
SPS mit Touchscreen, digitale Durchflusssensoren, pH- und Temperaturmessumformer
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Einführung

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Die Bildungspilotanlage für Einheitsoperationen zur Behandlung von Abgasen und Abwasser aus der thermischen Desorption ist ein integriertes halbtechnisches Trainingssystem, entwickelt für Ingenieurlabore an Hochschulen. Diese Anlage bildet industrielle Prozesse zur Behandlung von Abgasen und Abwasser nach, die bei thermischen Desorptionsverfahren anfallen. Durch die Kombination mehrerer physikalischer und chemischer Trennschritte zu einer einzigen zusammenhängenden Plattform vermittelt die Anlage Bachelor- und Masterstudierenden ein klares, praxisnahes Verständnis von Umweltkontrolltechnologien und chemischer Verfahrenstechnik.

Um die spezifischen curricularen Anforderungen und räumlichen Bedingungen verschiedener Hochschulen zu erfüllen, bietet LABPARK flexible Anpassungsmöglichkeiten für diese Pilotanlage. Sowohl die Hardware-Konfigurationen – darunter Reaktorgrößen, Sensorauswahl, Pumpenleistungen und Rohrleitungslayouts – als auch die Softwaresysteme – wie Steuerschnittstellen, Automatisierungsgrade und Parameter zur Datenerfassung – können vollständig an die spezifischen Lehrpläne und Forschungsziele Ihrer Abteilung angepasst werden.

Wichtige Lehrfunktionen und Vorteile

  • Umfassende Prozessintegration: Demonstriert sowohl Gasphasenbehandlung (Kondensation, Gas-Flüssig-Trennung, tieftemperaturkondensierte Rückgewinnung, Kohlenstoffadsorption) als auch Flüssigphasenbehandlung (pH-Regelung, fortgeschrittene Fenton-Oxidation, Fällung, Filtration und Kohlenstoff-Feinreinigung) in einem einzigen System.
  • Visualisierte Einheitsoperationen: Verwendet transparente Reaktionsgefäße, Absetzsäulen und Rohrleitungen, sodass Studierende Phasenwechsel, chemische Fällungen und hydrodynamische Verhalten in Echtzeit visuell beobachten können.
  • Prozesssteuerung nach Industriestandard: Ausgestattet mit einer zentralen Schalttafel mit digitalen Echtzeitanzeigen, genauen Durchflussmessern und Sensormesswerten (pH, Temperatur und Durchflussrate) für die Lehre moderner Prozessautomatisierung und Datenanalyse.
  • Praktische Ingenieurausbildung: Ermöglicht es Studierenden, Masse- und Energiebilanzen zu berechnen, Reaktionskinetiken zu bestimmen und die Effizienz von mehrstufigen Trennprozessen unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen zu bewerten.
  • Sichere und robuste Konstruktion: Gefertigt aus korrosionsbeständigen Materialien wie hochwertigem Edelstahl und chemikalienbeständigen Kunststoffen, was langfristige Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit im Hochschullabor gewährleistet.

Details & Komponenten

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Technische Spezifikationen und Versuchsmodule

Systemmodul/Komponente Technische Details und Merkmale Zugehörige Einheitsoperationen und Lehrbuchzuordnung
Abgaskondensation und Rückgewinnung Mehrstufiger Kondensationskreislauf mit Standardkühlung und tieftemperaturkondensierter Kondensation, gepaart mit einem hocheffizienten Gas-Flüssig-Trenner. Kondensation, Gas-Flüssig-Gleichgewicht, Wärmeübertragungsoperationen (Unit Operations of Chemical Engineering)
Fortgeschrittener Fenton-Oxidationsreaktor Transparentes Reaktionsgefäß ausgestattet mit einem Rührer mit einstellbarer Drehzahl, Chemikalienzugangsöffnungen sowie Echtzeit-pH- und Temperaturüberwachung. Chemische Reaktionskinetik, Reaktordesign, fortgeschrittene Oxidationsverfahren (Chemical Engineering Design)
Fällung und Fest-Flüssig-Trennung Schwerkraftbasierter Sedimentationsklärer ausgelegt für die Förderung von Flockenbildung, Absetzung und Schlammabscheidung. Schwerkraftabsetzung, Sedimentation, Fluid-Partikel-Mechanik (Transport Processes and Unit Operations)
Tiefenfiltration und Adsorptionssäule Zweispulensystem mit Sand/Medienfiltration und mehrstufigen Aktivkohle-Adsorptionsbetten. Festbettadsorption, Tiefenbettfiltration, Stoffübertragungsoperationen (Unit Operations of Chemical Engineering)
Steuerungs- und Instrumentierungspaket Integriertes SPS-System mit Touchscreen-Oberfläche, digitalen Durchflusssensoren, pH-Transmittern und Temperaturreglern. Prozessdynamik und Steuerung, Datenerfassung und Instrumentierung (Chemical Engineering Design)

Curriculare Integration und Ingenieurpraxis

Diese Bildungspilotanlage wurde entwickelt, um zentrale Laborpraktika in mehreren Ingenieurdisziplinen zu unterstützen, darunter Umwelttechnik, Chemieingenieurwesen, Prozesssteuerungstechnik und Ökotechnik.

Durch die Arbeit mit diesem System können Studierenden direkt die Lücke zwischen theoretischen Berechnungen und praktischer Anwendung schließen. Die in der Anlage integrierten physikalischen und chemischen Prozesse stimmen direkt mit den grundlegenden Prinzipien überein, die in gängigen akademischen Lehrbüchern gelehrt werden:

  • Stoffübertragung und Trennverfahren: Die mehrstufigen Aktivkohle-Adsorptions- und Gas-Flüssig-Trennmodule ermöglichen es Studierenden, Durchbruchskurven und Stoffübertragungskoeffizienten zu berechnen und verdeutlichen direkt Konzepte aus Unit Operations of Chemical Engineering.
  • Strömungsmechanik und Wärmeübertragung: Der kryogene Kondensationskreislauf und die Filterbetten liefern praktische Szenarien zur Berechnung von Druckverlusten, Wärmeübertragungsraten und Strömungsverhalten durch Schüttbetten, was den zentralen Abschnitten in Transport Processes and Unit Operations entspricht.
  • Prozess- und Reaktordesign: Die Fenton-Oxidations- und Neutralisationsprozesse ermöglichen es Studierenden, Verweilzeitverteilungen, stöchiometrische Chemikalienzugaben und Reaktor-Skalierungsregeln zu untersuchen, wie sie in Chemical Engineering Design erläutert werden.

Um sicherzustellen, dass die Ausrüstung bei der Weiterentwicklung von Bildungsstandards relevant bleibt, unterstützt LABPARK laufende Hardware- und Softwareanpassungen. Dies ermöglicht Dozenten an Hochschulen, Sensoren zu aktualisieren, Prozessabläufe zu modifizieren oder neue Analysesoftware zu integrieren, wenn sich der Lehrplan im Laufe der Zeit weiterentwickelt.

Über LABPARK

LABPARK ist seit mehr als 20 Jahren dem Dienst am globalen Hochschulbereich verpflichtet und konzentriert sich auf die Lieferung von hochwertigem, praxisorientiertem Trainingsgerät für Labore in Chemie, Chemieingenieurwesen, Biologie, Lebensmittelwissenschaft, Pharmazie und Umwelttechnik.

Mit einem starken Engagement für wissenschaftliche Exzellenz und ingenieurwissenschaftliche Präzision hält LABPARK 209 Technologiepatente und hat erfolgreiche Partnerschaften mit über 289 Hochschulen und Colleges weltweit aufgebaut. Unser hochmoderner Produktions- und Forschungsstandort erstreckt sich über 49.000 Quadratmeter und stellt sicher, dass alle Bildungspilotanlagen nach strengen internationalen Standards für die Hochschullaborausbildung gefertigt, getestet und kalibriert werden.

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