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Installation pilote éducative d'opérations unitaires pour la production d'hydrogène électrolytique

Unités Pilotes de Chimie Appliquée à Vocation Éducative

Installation pilote éducative d'opérations unitaires pour la production d'hydrogène électrolytique

Numéro d'article : LPK-CEHP

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Configuration de la cellule électrolytique
Électrolyseur industriel à multiples plaques
Système de circulation de l'électrolyte
Deux pompes à entraînement magnétique résistantes à la corrosion avec vannes en PTFE et rotamètres
Surveillance de sécurité
Détecteur d'hydrogène intégré avec alarme de verrouillage automatique
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Introduction

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L'installation pilote éducative d'opérations unitaires pour la production d'hydrogène électrolytique est un système de formation intégré à l'échelle pilote de laboratoire, conçu pour les laboratoires d'ingénierie universitaire. Elle fournit aux étudiants de premier cycle et aux chercheurs une plateforme pratique pour étudier les principes de l'électrolyse de l'eau, la séparation gaz-liquide, le transport de fluides et la sécurité des procédés. En simulant la production industrielle d'hydrogène vert, cette installation pilote comble le fossé entre la théorie académique et les applications réelles de l'ingénierie électrochimique, aidant les étudiants à appréhender les phénomènes thermodynamiques et de transport critiques dans un environnement de laboratoire contrôlé.

Options de personnalisation flexibles

Pour garantir que cette installation pilote correspond à vos objectifs pédagogiques spécifiques et aux contraintes de votre laboratoire, le système est entièrement personnalisable. Nous proposons des modifications adaptées à la fois sur les configurations matérielles et logicielles. Que vous ayez besoin d'intégrations de capteurs spécifiques, de matériaux de tuyauterie alternatifs ou d'interfaces logicielles d'acquisition de données spécialisées pour correspondre à votre réseau de laboratoire existant, notre équipe d'ingénieurs peut adapter le système pour répondre à vos exigences académiques précises.

Fonctions d'enseignement clés et valeur pédagogique

Conçue spécifiquement pour les programmes de génie chimique, de sciences de l'environnement et de technologie de l'énergie, cette installation pilote offre des avantages éducatifs distincts :

  • Formation électrochimique pratique : Permet aux étudiants d'observer et de quantifier directement le processus d'électrolyse de l'eau, en analysant la relation entre l'apport d'énergie électrique et le rendement en produit chimique.
  • Familiarisation avec les matériaux industriels : Fabriquée avec des matériaux de qualité industrielle, incluant un châssis en alliage d'aluminium anodisé, des pompes magnétiques résistantes à la corrosion, des vannes en polytétrafluoroéthylène (PTFE) et une tuyauterie de haute pureté, elle enseigne aux étudiants l'importance de la sélection des matériaux dans les environnements corrosifs.
  • Sécurité des procédés et gestion des risques : Elle est équipée d'un détecteur d'hydrogène gazeux intégré associé à un système d'alarme à verrouillage automatique, offrant une démonstration concrète des protocoles de sécurité industrielle des procédés et des conceptions à sécurité intrinsèque.
  • Contrôle précis des procédés : Équipée d'un contrôleur de température numérique de haute précision et de rotamètres variables, elle permet aux étudiants d'étudier systématiquement l'influence de la température et du débit sur l'efficacité électrolytique.

Spécifications techniques et modules expérimentaux

Le tableau suivant présente les spécifications techniques de l'installation pilote et associe chaque module physique à son objectif pédagogique correspondant :

Sous-système / Composant Spécification technique Focus éducatif & Opération unitaire
Empilement de cellules électrolytiques Configuration d'électrolyseur multi-plaques de type industriel Lois de l'électrolyse de Faraday, cinétique électrochimique, calcul de l'efficacité énergétique.
Système de circulation d'électrolyte Deux pompes à entraînement magnétique résistantes à la corrosion ; rotamètres intégrés ; vannes de régulation de débit en PTFE Mécanique des fluides, courbes de caractérisation des pompes, perte de charge dans les équipements de procédé.
Réservoirs de séparation & de stockage Colonnes de séparation gaz-liquide à haut niveau avec réservoirs tampons intégrés Séparation gaz-liquide par gravité, transfert de masse et dynamique des fluides polyphasiques.
Unité de contrôle thermique Contrôleur de température numérique PID avec résistance d'immersion et boucle de rétroaction par capteur Transfert thermique, équilibre thermique et contrôle de procédé par boucle de rétroaction.
Sécurité et instrumentation Surveillance continue de l'hydrogène gazeux dans l'air ambiant avec relais de verrouillage intégré Sécurité des procédés industriels, formation à l'analyse des risques (HAZOP), étalonnage des capteurs.

Intégration au programme académique et alignement sur les manuels

Cette installation pilote est conçue pour accompagner les cours de base dans divers départements d'ingénierie, notamment le génie chimique, le génie de l'environnement et les sciences et génie de l'énergie nouvelle. En reliant les exercices pratiques de laboratoire à la théorie fondamentale, l'équipement renforce directement les concepts d'opérations unitaires et de conception détaillés dans les manuels académiques classiques :

  • Écoulement des fluides et procédés de séparation : Le fonctionnement des pompes magnétiques, des rotamètres et des séparateurs gaz-liquide correspond directement aux concepts de transport des fluides et de séparations mécaniques présentés dans Unit Operations of Chemical Engineering. Les étudiants peuvent analyser les paramètres d'écoulement biphasique et de sédimentation par gravité dans les colonnes de séparation à haut niveau.
  • Transports de masse et d'énergie : La régulation thermique de l'électrolyte et le mouvement des ions dans la cellule électrolytique illustrent les principes fondamentaux du transfert de quantité de mouvement, de chaleur et de masse décrits dans Transport Processes and Unit Operations.
  • Conception des procédés et analyse de la sécurité : L'agencement de la tuyauterie du système, la compatibilité des matériaux (comme l'utilisation du PTFE et des entraînements magnétiques) et l'instrumentation de sécurité à verrouillage constituent une référence concrète pour les sujets traités dans Chemical Engineering Design, permettant des discussions pratiques sur la sécurité des procédés, l'élaboration des schémas de tuyauterie et d'instrumentation (P&ID) et le dimensionnement des équipements.

Configurations sur mesure pour la recherche et l'enseignement avancés

Conscients que chaque programme universitaire est unique, nous rappelons que les composants matériels comme les systèmes de surveillance logiciels de cette installation pilote peuvent être personnalisés. Cette adaptabilité permet aux enseignants d'ajuster la complexité des expériences, des démonstrations basiques pour les étudiants de premier cycle jusqu'aux projets de recherche avancés de niveau master sur l'énergie renouvelable et la technologie de l'hydrogène vert.

À propos de LABPARK

LABPARK est un partenaire dévoué des établissements d'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans, spécialisé dans la fourniture d'équipements de laboratoire pratiques de haute qualité. Nos solutions d'ingénierie et pédagogiques sont concentrées sur six grandes disciplines académiques : chimie, génie chimique, bioingénierie, sciences alimentaires, génie pharmaceutique et génie de l'environnement.

Soutenus par un cadre solide de recherche et développement, LABPARK détient 209 brevets techniques et a servi plus de 289 universités et collèges dans le monde entier. Notre base de production et de R&D de pointe s'étend sur 49 000 mètres carrés, garantissant que chaque équipement pédagogique que nous fabriquons respecte des normes rigoureuses de qualité, de sécurité et de pédagogie.

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