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Pilote Éducatif de Distillation, Purification et Formulation d'Électrolytes

Unités Pilotes de Chimie Appliquée à Vocation Éducative

Pilote Éducatif de Distillation, Purification et Formulation d'Électrolytes

Numéro d'article : LPK-CSOCL2

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Échelle du système
Échelle du banc au pilote
Matériaux de construction
Verre borosilicate haute résistance et alliages résistants à la corrosion
Système de contrôle
Automate programmable industriel avec IHM tactile et voyant d'avertissement tricolore
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Introduction

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Le pilote éducatif d'opérations unitaires de distillation, purification et formulation d'électrolytes est un système de laboratoire intégré allant de l'échelle laboratoire à l'échelle pilote, conçu pour l'enseignement du génie chimique, la recherche avancée sur les matériaux et le développement de procédés. Le système rassemble des opérations unitaires industrielles clés — notamment la distillation de liquide brut, la déshydratation/cristallisation et la formulation chimique précise — en une seule ligne de procédé cohérente. Ce pilote offre aux étudiants et aux chercheurs un environnement sûr et observable pour étudier la synthèse, la purification et la préparation d'électrolytes de qualité batterie et de solutions de procédé associées.

Pour s'adapter à différents espaces de laboratoire, objectifs de recherche et exigences de cursus, ce système éducatif est entièrement personnalisable. Tant les composants matériels physiques que le logiciel de contrôle numérique peuvent être adaptés pour répondre aux normes pédagogiques et de recherche spécifiques de votre département.

Caractéristiques clés et avantages pédagogiques

  • Opérations multi-unitaires intégrées : Illustre le flux de travail continu de la fabrication chimique en connectant les unités de distillation, de cristallisation et de mélange sur une seule plateforme d'ingénierie.
  • Pratique d'ingénierie visuelle : Construit en verre borosilicaté de haute qualité et en alliages résistants à la corrosion, permettant aux étudiants d'observer directement les transitions de phase, l'hydraulique de colonne et la dynamique de mélange.
  • Sécurité des procédés conforme aux normes industrielles : Bénéficie d'une ingénierie anti-corrosion robuste sur l'ensemble de l'installation, complétée par des conceptions de confinement sûres, des verrouillages de procédé intégrés et un système de voyants d'état tricolore pour initier les étudiants aux protocoles de sécurité industriels standard.
  • Automatisation avancée des procédés : Équipé de capteurs de haute précision, d'une acquisition de données par API et d'une interface IHM tactile interactive, préparant les étudiants aux environnements d'usines chimiques modernes numérisés.
  • Sélection rigoureuse des matériaux : Les composants clés en contact avec les produits utilisent des matériaux résistants à la corrosion (comme l'acier inoxydable et le verre borosilicaté) et des agitateurs racleurs de paroi spécialisés pour résister aux contraintes chimiques de la préparation d'électrolytes.

Détails et composants

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Spécifications techniques et modules expérimentaux

Opération unitaire / Module Caractéristiques techniques et composants clés Résultats d'apprentissage expérimental ciblés Concepts de cursus correspondants
Unité de distillation Colonne en verre borosilicaté de haute qualité, garnissage résistant à la corrosion, chauffe-ballon et condenseur. Étude de la distillation fractionnée, contrôle du taux de reflux, évaluation de l'équilibre vapeur-liquide (EVL) et calcul de l'efficacité de colonne. Distillation, Opérations de transfert de masse, Équilibre de phases
Unité de déshydratation et cristallisation Récipient de cristallisation à température régulée, agitateur racleur de paroi et ensemble de déshydratation sous vide. Élimination de l'eau de cristallisation, étude de la cinétique de cristallisation et analyse du transfert thermique dans les récipients agités. Cristallisation, Transfert thermique, Procédés de séchage
Unité de formulation et mélange Récipient de formulation agité, systèmes de dosage chimique et récepteurs de stockage de produit. Mélange de précision, dynamique du mélange liquide-liquide, vérification de viscosité et bilan de masse du procédé. Agitation et mélange, Mécanique des fluides, Bilans de masse
Interface de contrôle et de sécurité du système IHM tactile, acquisition de données par API, voyant d'avertissement tricolore et collecteurs de vannes résistants à la corrosion. Surveillance en temps réel du procédé, étalonnage de capteurs, analyse de boucle d'automatisation et procédures d'arrêt d'urgence. Dynamique et contrôle des procédés, Sécurité chimique industrielle

Intégration académique et dans les cursus

Combler le fossé entre la théorie enseignée en salle de classe et la mise à l'échelle des procédés physiques est essentiel dans l'enseignement de l'ingénierie moderne. Ce pilote constitue un modèle de laboratoire physique pour les programmes académiques en génie chimique, science des matériaux, génie énergétique et technologie de l'environnement.

Les modules individuels sont conçus pour s'aligner sur les thématiques fondamentales des cursus académiques standard. Les unités de distillation et de cristallisation fournissent des démonstrations pratiques des concepts de transfert de masse et de séparation présentés dans des ouvrages classiques tels que Unit Operations of Chemical Engineering et Transport Processes and Unit Operations. Les étudiants peuvent calculer les taux de reflux, évaluer les coefficients de transfert thermique et étudier les bilans de masse à partir de données opérationnelles réelles générées par le système. De plus, la disposition intégrée du procédé, la configuration de la tuyauterie et les boucles de capteurs offrent des études de cas concrètes pour les étudiants qui analysent les schémas de flux de procédé (PFD) et les schémas de tuyauterie et d'instrumentation (P&ID) dans les cours de conception inspirés de l'ouvrage Chemical Engineering Design.

Services de personnalisation

Conscient que les installations de laboratoire, l'accès aux utilités et les exigences de programme varient dans le monde entier, LABPARK propose une personnalisation complète de ce système à l'échelle pilote. Tant les configurations matérielles — incluant les capacités des récipients, la sélection des matériaux et les gammes d'instrumentation — que les capacités logiciels — comme les interfaces d'acquisition de données personnalisées, les scripts d'automatisation et les paramètres de contrôle — peuvent être modifiés pour correspondre à vos objectifs académiques spécifiques.

À propos de LABPARK

LABPARK a consacré plus de 20 ans au service de l'enseignement supérieur en concevant et fabriquant des équipements de laboratoire robustes. Nos solutions sont axées sur six domaines académiques et de recherche fondamentaux : Chimie, Génie chimique, Biologie, Science alimentaire, Pharmacie et Génie de l'environnement.

Fidèle à son engagement envers la qualité et l'innovation technologique, LABPARK détient 209 brevets techniques et opère depuis un site moderne de production et de R&D de 49 000 mètres carrés. À ce jour, nous avons établi des partenariats avec plus de 289 universités et collèges dans le monde entier, accompagnant les enseignants dans la création d'environnements de laboratoire pratiques, sûrs et alignés sur les cursus.

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