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Impianto Pilota Didattico per Operazioni di Unità per la Determinazione dell'Effetto di Strangolamento

Impianti Pilota Didattici di Ingegneria Chimica

Impianto Pilota Didattico per Operazioni di Unità per la Determinazione dell'Effetto di Strangolamento

Numero articolo : LPK-CGT

Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni


Gas di Prova Supportati
Aria (effetto di raffreddamento), Elio (effetto di riscaldamento)
Sistema di Controllo della Temperatura
Bagno termostatico integrato (precisione: ±0.1°C)
Misurazione del Flusso
Misuratori di portata massica elettronici ad alta precisione
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Introduzione

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L'Impianto Pilota Didattico per Operazioni di Unità per la Determinazione dell'Effetto di Strangolamento è un sistema di insegnamento di laboratorio autonomo e in scala ridotta, progettato per studenti di ingegneria per investigare il comportamento termodinamico dei gas durante l'espansione. Facilitando misurazioni pratiche dell'effetto Joule-Thomson, questo impianto pilota consente agli studenti di colmare il divario tra la teoria termodinamica astratta e i fenomeni di processo fisici. Il sistema consente studi comparativi di diversi gas in espansione adiabatica, dimostrando sia gli effetti di raffreddamento che di riscaldamento per strangolamento all'interno di un ambiente accademico sicuro e controllato.

Per garantire un'integrazione perfetta in diversi curricula accademici, sia la configurazione hardware che il software di acquisizione dati possono essere completamente personalizzati. Questo elevato livello di adattabilità consente agli insegnanti universitari di allineare le interfacce fisiche e digitali dell'impianto pilota con i loro spazi di laboratorio specifici, i requisiti del programma di studi e gli obiettivi di ricerca istituzionali.

Caratteristiche Pedagogiche Chiave e Vantaggi

  • Analisi Comparativa a Due Gas: Supporta studi comparativi dello strangolamento adiabatico utilizzando aria (per dimostrare l'effetto di raffreddamento) ed elio (per dimostrare l'effetto di riscaldamento), fornendo una convalida fisica del coefficiente di Joule-Thomson.Controllo di Processo ad Alta Precisione: Integrato con un compressore d'aria senza olio, un bagno d'acqua a temperatura costante altamente stabile, misuratori di portata massica elettronici e sensori di temperatura e pressione ad alta precisione per garantire condizioni sperimentali stabili e ripetibili.
  • Apprendimento Digitale Interattivo: Un pannello di controllo touchscreen dedicato visualizza i parametri di processo in tempo reale, consentendo agli studenti di osservare le risposte termodinamiche immediate alle regolazioni di portata e pressione.
  • Qualità Costruttiva di Grado Industriale: Costruito con tubazioni, valvole e componenti in acciaio inossidabile 304 resistenti alla corrosione, garantendo durata a lungo termine e integrità strutturale in laboratori universitari frequentati.
  • Funzionamento Ecologico e Sicuro: Utilizza un sistema di refrigerazione senza fluoro per allinearsi agli standard moderni di laboratorio verde, incorporando contemporaneamente valvole di sicurezza localizzate e protezioni elettriche.

Dettagli e Parti

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Specifiche Tecniche

Parametro Specifiche
Gas di Test Supportati Aria (effetto di raffreddamento), Elio (effetto di riscaldamento)
Materiale per Tubazioni e Struttura Acciaio Inossidabile Grado 304
Sistema di Controllo della Temperatura Bagno d'acqua a temperatura costante integrato (precisione: $\pm0,1^\circ\text{C}$)
Tipo di Refrigerazione Raffreddamento ecologico senza fluoro
Misurazione della Portata Misuratori di portata massica elettronici ad alta precisione
Sensori Sensori di temperatura RTD integrati e trasmettitori di pressione industriali
Interfaccia Utente HMI touchscreen industriale con trasmissione del segnale modulare
Alimentazione CA monofase standard (adattata ai requisiti di tensione regionali)

Integrazione nel Curriculum e Allineamento ai Libri di Testo

Questo impianto pilota è progettato per supportare i curricula di base di ingegneria in varie discipline, tra cui Ingegneria Chimica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Ambientale e Ingegneria Energetica. Concentrandosi sul flusso di fluidi comprimibili e sui cambiamenti di stato termodinamici, l'apparecchiatura correla direttamente con i principi fondamentali dettagliati nei libri di testo accademici standard.

Modulo di Esperimento di Laboratorio Concetto Termodinamico Chiave Allineamento Diretto ai Libri di Testo e Terminologia
Determinazione del Coefficiente di Joule-Thomson Espansione isoentalpica, comportamento dei gas reali, curve di temperatura di inversione Introduzione alla Termodinamica dell'Ingegneria Chimica (Proprietà termodinamiche dei fluidi, proprietà volumetriche dei fluidi puri)
Espansione Adiabatica di Gas Comprimibili Bilanci energetici di sistemi aperti, cambiamenti di entalpia, processi termodinamici irreversibili Operazioni di Unità dell'Ingegneria Chimica (Flusso di fluidi comprimibili, equazioni di stato termodinamiche)
Flusso di Fluidi e Dinamica della Caduta di Pressione Attrito nelle tubazioni, dispositivi di strangolamento, valvole di espansione Processi di Trasporto e Principi dei Processi di Separazione (Meccanica dei fluidi, trasporto di quantità di moto, bilanci di energia meccanica)
Bilanci Energetici di Sistemi Termici Progettazione di scambiatori di calore, conservazione dell'energia ai limiti del sistema, integrazione dei servizi Progettazione Ingegneristica Chimica (Calcoli dei bilanci energetici, progettazione di tubazioni e strumentazione)

Configurazioni Personalizzate per Laboratori Universitari

Riconoscendo che i dipartimenti di ingegneria hanno progettazioni di laboratorio e obiettivi di apprendimento unici, LABPARK supporta modifiche complete per questa apparecchiatura.

  • Personalizzazione Hardware: Le opzioni includono l'aggiornamento delle tolleranze dei sensori, la regolazione dell'ingombro fisico, l'integrazione di connessioni gas alternative o l'incorporazione di valvole di controllo manuali/automatiche alternative.
  • Personalizzazione Software: L'interfaccia digitale e il software di registrazione dati possono essere adattati per corrispondere a reti istituzionali specifiche, consentendo agli studenti di esportare dati per la modellazione esterna o integrare l'interfaccia con i sistemi di gestione dell'apprendimento universitari (LMS).

Informazioni su LABPARK

LABPARK è dedicata a servire il settore dell'istruzione superiore globale da oltre 20 anni, concentrandosi sulla fornitura di attrezzature avanzate per l'insegnamento e la ricerca. L'azienda si specializza nello sviluppo di sistemi in scala pilota e dispositivi sperimentali in sei discipline accademiche principali: Chimica, Ingegneria Chimica, Biologia, Ingegneria Alimentare, Ingegneria Farmaceutica e Ingegneria Ambientale.

Spinta dall'impegno per l'educazione ingegneristica e l'eccellenza tecnica, LABPARK mantiene una base di produzione e R&S di 49.000 metri quadrati. L'azienda detiene 209 brevetti tecnici, riflettendo il suo continuo investimento nella sicurezza dei prodotti e nell'utilità educativa. Ad oggi, LABPARK ha stabilito partnership collaborative con oltre 289 università e college in tutto il mondo, aiutando i dipartimenti a costruire ambienti di apprendimento moderni, sicuri e altamente efficaci per la prossima generazione di ingegneri.

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Impianto Pilota Didattico per Operazioni di Unità per la Determinazione dell'Effetto di Strangolamento

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