教学型应用化学中试装置
二氧化碳 PVT 曲线测定教学单元操作中试装置
货号 : LPK-SPVT
价格根据 规格和定制情况变动
- 工作流体
- 二氧化碳 (CO₂)
- 关键仪器
- 活塞压力计、恒温循环水浴、数字温度显示器
- 安全特性
- 防护高压丙烯酸护罩、超温保护、双压力表
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简介


二氧化碳 PVT 曲线测定教学单元操作中试装置是一款专为大学级工程和科学系部设计的先进实验室培训系统。该装置允许学生使用二氧化碳 ($CO_2$) 作为工作介质,研究纯物质的热力学行为。通过促进临界区域附近的压力、体积和温度 (PVT) 数据测量,该装置架起了理论热力学与物理工程应用之间的桥梁。为了适应多样化的课程要求和实验室布局,LABPARK 为这款中试装置提供可定制的配置,包括硬件组件和软件数据采集系统。
主要特点与教学优势
该教学中试装置专为大学教授和实验室讲师设计,通过动手操作和清晰的视觉证据,简化了复杂热力学现象的教学。
- 临界现象的直接可视化:集成的高可视度观察室允许学生见证临界乳光、相变边界,以及气液相在临界点合并时的特征转变。
- 精密测量仪器:该装置配备了可靠的活塞压力计和高精度热控制系统,确保绘制等温曲线时数据稳定、可重复。
- 全面的等温线映射:学生可以系统地收集和分析跨越液态、气态和超临界区域的热力学数据,从而便于手动或数字构建 $CO_2$ P-V 图。
- 工程级结构:采用工业铝合金框架和带锁脚轮制造,该装置将坚固的结构完整性与实验室内的便捷移动性相结合。
- 安全优先设计:系统在高压部件周围设有透明安全护罩,并配有清晰的模拟压力指示器,以确保在加压操作期间的教学环境安全。
细节与部件



技术规格与实验范围
下表详细介绍了该中试装置的技术参数,并展示了实验模块如何映射到基本的工程原理。
技术规格
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 工作流体 | 二氧化碳 ($CO_2$) |
| 框架材质 | 高强度工业铝合金,带集成脚轮 |
| 整体尺寸 | $\le$ 1480 mm × 580 mm × 1780 mm (长 × 宽 × 高) |
| 关键仪表 | 活塞压力计、恒温水浴循环槽、数字温度显示 |
| 安全特性 | 防护性高压亚克力护罩、过温保护、双压力表 |
实验模块与课程映射
| 实验模块 | 实验活动 | 涵盖的关键物理概念 |
|---|---|---|
| PVT 数据测定 | 在恒温条件下测量压力、体积和温度坐标。 | P-V-T 状态关系、相包络线、压缩因子 |
| 临界状态观察 | 将系统加热至 $CO_2$ 的临界温度 ($31.1^\circ\text{C}$) 以观察弯月面的消失。 | 临界点、临界压力、临界温度、临界乳光 |
| 等温曲线绘制 | 在多个温度下记录压力-体积步骤,以构建 P-V 等温线。 | 过冷液体区、过热蒸汽区、饱和曲线、蒸汽压 |
课程整合与专业领域
该中试装置是专注于化学工程、热能工程、环境工程和食品加工工程(特别是利用超临界流体技术的领域)的学术部门的重要资产。
通过将该设备整合到实验室课程中,讲师可以直接支持广泛认可的学术教科书中的主题:
- 热力学原理:该装置作为《化学工程热力学导论》中主题的物理对应物,允许学生验证状态方程(如范德瓦尔斯方程、Redlich-Kwong 方程),并探索相平衡、临界特性和纯流体的 PVT 行为。
- 单元操作:与《化工单元操作》相一致,该装置向学生介绍了加压系统的实际操作、变温下的流体特性以及控制工业分离过程的相行为。
- 传递现象与过程设计:《传递过程和单元操作》和《化工设计》中讨论的概念——如物理性质估算、流体流动中的相行为和压力容器监测——通过该中试装置的物理仪表和操作得到了演示。
定制服务
为了确保与贵机构特定的实验室空间和教学目标无缝衔接,该中试装置的硬件架构和软件控制系统均可根据要求进行定制。无论您需要特定的数字传感器集成、定制的计算机接口软件,还是修改物理尺寸以适应现有的实验台空间,LABPARK 都能提供工程支持以满足您部门的确切规格要求。
关于 LABPARK
LABPARK 服务于全球高等教育领域已超过 20 年,专门从事先进教育设备的设计和制造。我们专注于在六个主要学术领域提供坚固的工程培训器和中试装置:化学、化学工程、生物技术、食品工程、制药工程和环境工程。
以创新和学术一致性为驱动,LABPARK 拥有 209 项技术专利,并与全球 289 多所大学和学院建立了成功的合作伙伴关系。所有的研发和制造活动都在我们现代化的 49,000 平方米生产基地内进行,确保每件实验室设备在交付前都符合严格的工程标准。
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