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Impianto Pilota Didattico di Ingegneria Chimica per la Determinazione del Coefficiente di Scambio Termico di Sfere Solide

Impianti Pilota Didattici di Ingegneria Chimica

Impianto Pilota Didattico di Ingegneria Chimica per la Determinazione del Coefficiente di Scambio Termico di Sfere Solide

Numero articolo : LPK-CGXC

Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni


Dimensioni fisiche
Massimo 1480 mm × 580 mm × 1500 mm (L × L × A)
Colonna di fluidificazione
Colonna trasparente di grado industriale
Sistema di alimentazione dell'aria
Ventilatore ad alta efficienza con portata regolabile
ISO & CE icon

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Introduzione

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L'Impianto Pilota Didattico per la Determinazione del Coefficiente di Scambio Termico di Sfere Solide è un sistema integrato in scala di laboratorio progettato per i dipartimenti di ingegneria chimica e scienze termiche. Questa apparecchiatura permette agli studenti di studiare i fenomeni di scambio termico in regime non stazionario, determinare i coefficienti di scambio termico convettivo e osservare il comportamento termico di sfere solide. Operando sotto diversi regimi idrodinamici—inclusi convezione naturale, convezione forzata, letti fissi e letti fluidizzati—gli studenti acquisiscono esperienza pratica con i meccanismi di trasferimento del calore che governano le apparecchiature dei processi industriali.

Per garantire che l'apparecchiatura si adatti alle specifiche esigenze didattiche e allo spazio fisico della vostra istituzione, questo impianto pilota presenta un design personalizzabile. Sia i componenti hardware (come dimensioni del vaso, configurazioni delle tubazioni, tipi di sensori e raccordi ausiliari) che le interfacce software (inclusi sistemi di acquisizione dati e pannelli di controllo) possono essere personalizzati per corrispondere agli obiettivi del vostro curriculum e all'infrastruttura di laboratorio.

Funzioni Didattiche Chiave e Vantaggi

  • Confronto Termico Multi-Regime: Permette agli studenti di confrontare le velocità di scambio termico in stati di convezione naturale, convezione forzata, letto fisso e letto fluidizzato su un'unica piattaforma autonoma.
  • Determinazione di Parametri Fondamentali: Fornisce dati affidabili per il calcolo dei coefficienti di scambio termico convettivo ($h$), dei numeri di Nusselt ($Nu$) e dei numeri di Biot ($Bi$), aiutando gli studenti a cogliere il significato fisico dei gruppi adimensionali.
  • Analisi in Regime Non Stazionario: Facilita la registrazione e la tracciatura in tempo reale delle curve di raffreddamento di sfere solide, dimostrando le caratteristiche della conduzione termica in regime non stazionario.
  • Familiarità con Componenti Industriali: Espone gli studenti all'hardware di processo in scala pilota, inclusi soffianti, camere di riscaldamento, colonne di fluidizzazione e strumentazione digitale per la temperatura.
  • Controllo e Monitoraggio User-Friendly: Presenta un pannello di controllo centralizzato con display digitali e capacità di registrazione dati, semplificando la raccolta dati per gli studenti durante le intense sessioni di laboratorio.

Dettagli&Parti

Dettaglio 1Dettaglio 2Dettaglio 3Dettaglio 4Dettaglio 5

Specifiche Tecniche e Moduli Sperimentali

Modulo / Componente Specifica Tecnica / Descrizione Concetti Didattici Associati
Dimensioni Fisiche Max 1480 mm × 580 mm × 1500 mm (L × P × H); montato su un telaio mobile in lega di alluminio di alta qualità con ruote bloccabili. Layout Generale del Laboratorio & Gestione dello Spazio
Colonna di Fluidizzazione Colonna industriale trasparente per l'osservazione chiara del comportamento a letto fisso e letto fluidizzato di particelle solide. Fluidizzazione, Velocità Minima di Fluidizzazione, Flusso Bifase
Sistema di Alimentazione Aria Soffiante ad alta efficienza con portata regolabile; rotametro/portata metro integrato per la misurazione precisa della velocità dell'aria. Fluidodinamica, Convezione Forzata, Misurazione della Portata
Sistema di Riscaldamento & Preriscaldamento Camera di preriscaldamento ad alta temperatura con isolamento di sicurezza per riscaldare le sfere di prova prima del raffreddamento. Sicurezza del Processo, Preriscaldamento in Regime Stazionario
Strumentazione Sensori di temperatura ad alta precisione integrati nelle sfere di prova (temperatura del nucleo) e nel flusso del fluido (temperatura ambiente/aria). Misurazione della Temperatura, Risposta Transitoria
Modulo Sperimentale 1 Determinazione delle curve di raffreddamento per piccole sfere in convezione naturale e forzata. Scambio Termico Convettivo Esterno, Teoria dello Strato Limite
Modulo Sperimentale 2 Determinazione del coefficiente di scambio termico all'interno di letti fissi e fluidizzati. Trasporto in Letto Imballato, Sistemi Fluidizzati Gas-Solido
Modulo Sperimentale 3 Calcolo del numero di Biot ($Bi$) per valutare la resistenza termica interna vs. esterna. Conduzione in Regime Non Stazionario, Analisi a Parametri Concentrati

Campi Accademici e Integrazione con i Libri di Testo

Questo impianto pilota didattico serve i programmi sperimentali fondamentali in diverse discipline accademiche, tra cui Ingegneria Chimica, Ingegneria Termica & Energetica, Ingegneria Alimentare e Ingegneria Ambientale.

Utilizzando questa unità, gli studenti possono colmare il divario tra la teoria in aula e le osservazioni fisiche. Le capacità sperimentali dell'impianto pilota si allineano direttamente con le operazioni unitarie fondamentali e i fenomeni di trasporto descritti nei principali libri di testo riconosciuti a livello globale:

  • Unit Operations of Chemical Engineering: L'apparecchiatura funge da modello fisico per studiare le proprietà di trasporto dei solidi particellari, la fluidizzazione e lo scambio termico in letti impaccati. Gli studenti possono osservare direttamente la velocità di fluidizzazione e metterla in relazione con la caduta di pressione e le correlazioni di scambio termico dettagliate in questo curriculum.
  • Transport Processes and Unit Operations: L'impianto pilota fornisce una piattaforma pratica per investigare la conduzione termica in regime non stazionario nei solidi, i coefficienti di scambio termico convettivo e la derivazione matematica dei numeri di Nusselt, Biot e Prandtl.
  • Chemical Engineering Design: Raccogliendo dati empirici di scambio termico su questo impianto pilota, gli studenti acquisiscono l'intuizione pratica necessaria per eseguire valutazioni di scambiatori di calore, progettare torri impaccate e specificare le capacità delle soffianti nei progetti di progettazione di processo.

Soluzioni Su Misura per il Vostro Laboratorio

Ogni laboratorio universitario ha vincoli spaziali e obiettivi pedagogici unici. Offriamo opzioni di personalizzazione complete sia per l'hardware (come materiali alternativi, dimensioni modificate della colonna e diversi materiali delle sfere per la variazione termica) che per il software (come interfacce di acquisizione dati specializzate, integrazione PLC e compatibilità con il monitoraggio remoto) per garantire che questo impianto pilota si integri nel vostro dipartimento di ingegneria.


Su LABPARK

LABPARK ha trascorso oltre 20 anni al servizio dell'istruzione superiore, concentrandosi sullo sviluppo di sistemi di formazione di alta qualità e affidabili per i laboratori universitari. Siamo specializzati in apparecchiature per l'educazione ingegneristica in sei campi principali: chimica, ingegneria chimica, biologia, alimentare, farmacia e ingegneria ambientale.

Guidata dalle esigenze pedagogiche e dal progresso tecnologico, LABPARK detiene 209 brevetti tecnici e ha collaborato con più di 289 università in tutto il mondo. La nostra base di produzione e ricerca copre 49.000 metri quadrati, permettendoci di mantenere standard rigorosi di controllo qualità e fornire robusti impianti pilota didattici che preparano la prossima generazione di ingegneri alle sfide dell'industria.

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Impianto Pilota Didattico di Ingegneria Chimica per la Determinazione del Coefficiente di Scambio Termico di Sfere Solide

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