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Unité Pédagogique Pilote d'Opérations Unitaires d'Agitation et de Mélange

Installations pilotes éducatives de génie chimique

Unité Pédagogique Pilote d'Opérations Unitaires d'Agitation et de Mélange

Numéro d'article : LPK-JBJ

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Plage de vitesse
0–1000 tr/min
Types de roues
Turbine à pales planes, turbine à pales inclinées, ancre
Instruments de mesure
Transmetteur de couple/puissance, capteur de vitesse photoélectrique, sonde de conductivité, capteur de température
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Introduction

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L'Unité Pilote Pédagogique de Détermination des Caractéristiques d'Agitation et de Mélange est un système d'enseignement intégré à l'échelle du laboratoire conçu pour les laboratoires d'ingénierie de niveau universitaire. L'unité pilote permet aux étudiants d'étudier les principes physiques fondamentaux du mélange des fluides, de la dynamique des turbines et de la consommation d'énergie dans les cuves agitées. En utilisant des capteurs de qualité industrielle et une interface numérique intuitive, ce système transforme les théories complexes de la dynamique des fluides en données d'ingénierie mesurables et réelles.

Pour s'adapter à diverses configurations de laboratoire et objectifs pédagogiques, les composants matériels et logiciels de cette unité sont personnalisables. Qu'il s'agisse d'adapter les dimensions physiques, d'intégrer des géométries de turbine spécifiques ou de modifier le logiciel d'acquisition de données, LABPARK peut personnaliser le système pour répondre aux exigences académiques spécifiques de votre département.

Fonctions et Avantages Pédagogiques Clés

  • Caractérisation Empirique de la Puissance : Permet la détermination expérimentale de la relation entre le Nombre de Puissance ($N_p$) et le Nombre de Reynolds ($Re$), permettant aux étudiants de construire et d'analyser des courbes de puissance d'agitation standard.
  • Analyse du Temps de Mélange : Dispose de systèmes de mesure de conductivité intégrés pour étudier quantitativement le processus de mélange, en suivant comment des variables comme la vitesse de rotation, les propriétés du fluide et les configurations de chicanes affectent le temps de mélange.
  • Instrumentation de Niveau Ingénierie : Équipée de capteurs précis pour le suivi en temps réel de la vitesse de rotation du moteur ($n$), de la puissance de l'arbre ($N$), de la conductivité du fluide et de la température, offrant aux étudiants une expérience en surveillance de procédés industriels.
  • Interface Numérique Interactive : Un panneau de contrôle tactile dédié simplifie la surveillance des données, le contrôle du système et la visualisation en temps réel, améliorant l'engagement des étudiants et l'efficacité expérimentale.
  • Réalisme Industriel : Favorise une familiarité pratique avec l'équipement à l'échelle pilote, la tuyauterie de procédé et les architectures de contrôle couramment rencontrées dans les usines de fabrication industrielles.

Spécifications Techniques

Paramètre / Composant Spécification
Cuve d'Agitation Construction en acier inoxydable équipée de chicanes amovibles pour la modification des profils d'écoulement
Système d'Entraînement Moteur à vitesse variable avec contrôle intégré, plage de vitesse : 0–1000 tr/min
Options de Turbine Les configurations standard incluent les types Turbine à Pales Plates, Turbine à Pales Inclinées et Ancres
Instrumentation Transmetteur de couple/puissance en temps réel, capteur de vitesse photodélectrique, sonde de conductivité haute précision et capteur de température
Contrôle & Acquisition API intégré avec une IHM tactile couleur ; capacité d'exportation des données via interface standard
Châssis & Mobilité Châssis en profilés d'alliage d'aluminium résistant à la corrosion avec roulettes verrouillables robustes

Domaines Académiques et Intégration au Programme

Cette unité pilote sert de lien pratique pour les étudiants spécialisés en Génie Chimique, Génie de l'Environnement, Génie Alimentaire et Biotechnologie. En interagissant avec le système physique, les étudiants acquièrent une compréhension intuitive des principaux phénomènes de transport et des opérations unitaires définis dans les principaux programmes internationaux d'ingénierie.

Les modules expérimentaux s'alignent sur les thèmes clés des documents de référence académiques standards :

  • Mécanique des Fluides et Théories du Mélange : Correspond directement aux discussions sur l'agitation des liquides, les profils d'écoulement dans les cuves agitées et la consommation d'énergie trouvées dans Unit Operations of Chemical Engineering.
  • Analyse Dimensionnelle et Mise à l'Échelle : Correspond aux principes de similitude géométrique, aux calculs des nombres de Reynolds et de Puissance, et aux critères de mise à l'échelle détaillés dans Transport Processes and Unit Operations.
  • Conception d'Équipements de Procédé : Complète les considérations de conception pour les cuves de mélange, la sélection des agitateurs et les principes de conception mécanique présentés dans Chemical Engineering Design.

Modules Expérimentaux & Alignement Académique

Module Expérimental Paramètres Mesurables Concepts Académiques Associés Alignement avec les Manuels de Référence
Détermination de la Puissance de l'Agitateur Vitesse ($n$), Puissance ($N$), Densité du fluide ($\rho$), Viscosité du fluide ($\mu$) Nombre de Puissance ($N_p$), Nombre de Reynolds ($Re$), analyse dimensionnelle Unit Operations of Chemical Engineering / Transport Processes and Unit Operations
Temps & Efficacité de Mélange Conductivité vs. temps, vitesse de la turbine, configuration des chicanes Efficacité du mélange, homogénéisation de la concentration, dynamique des traceurs Unit Operations of Chemical Engineering
Caractérisation du Système & Mise à l'Échelle Géométrie de la turbine, rapport cuve/turbine, effets des chicanes Critères de mise à l'échelle, puissance par unité de volume, caractéristiques d'écoulement vs. cisaillement Chemical Engineering Design / Transport Processes and Unit Operations

Personnalisation du Matériel et du Logiciel

Conscient que chaque département d'ingénierie fonctionne selon des directives académiques et des contraintes spatiales distinctes, LABPARK propose une ingénierie personnalisée complète. Notre équipe peut modifier le matériel physique (y compris les capacités des cuves, les configurations à double enveloppe et les types de turbines spécialisés) ainsi que l'architecture logicielle (y compris les algorithmes d'analyse de données personnalisés, les dispositions de l'interface utilisateur et l'intégration réseau) pour correspondre aux exigences de votre institution.

À propos de LABPARK

LABPARK a consacré plus de 20 ans au service de l'enseignement supérieur, en se concentrant sur le développement d'équipements de laboratoire de pointe dans six domaines clés de l'ingénierie et des sciences : la chimie, le génie chimique, la biologie, la science alimentaire, la pharmacie et le génie de l'environnement. Notre engagement envers l'innovation est soutenu par 209 brevets techniques et une infrastructure de fabrication robuste.

À ce jour, LABPARK a établi des collaborations fructueuses avec plus de 289 universités et collèges dans le monde. Opérant depuis une base moderne de R&D et de fabrication de 4,9 dix-mille (49 000) mètres carrés, nous veillons à ce que chaque équipement éducatif soit fabriqué selon des normes rigoureuses, fournissant des outils de formation fiables, sûrs et alignés sur les programmes académiques pour les futurs ingénieurs.

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