教育型环境与水处理中试装置
低浓度二氧化碳捕集变压吸附教学中试装置
货号 : LPK-CKEF
价格根据 规格和定制情况变动
- 色谱柱配置
- 双柱(A和B)配保温夹套
- 再生方式
- 真空解吸+高温惰性气体吹扫
- 控制系统
- 触摸屏PLC、数字流量计、压力变送器
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介绍


本教学中试装置专为高等院校工程实验室设计,用于演示气体分离与碳捕集的基本原理。系统采用变压吸附(PSA)工艺,可让学生从气体混合物(如氮气与二氧化碳混合气)中分离低浓度二氧化碳。该装置可提供实操训练,帮助学生理解吸附床动力学、测定穿透曲线,并分析影响气固分离过程的各类变量。
为适配不同实验室布局与特定教学目标,本中试装置采用高度灵活的设计方案,硬件组件与软件控制系统均可定制,满足您院系与课程的独特需求。
核心教学特点与优势
- 工程实践经验:在中试规模复刻工业气体分离工艺,帮助学生弥合理论计算与实际操作之间的差距。
- 灵活的再生方式:支持多种吸附剂再生技术,包括真空解吸与高温惰性气体吹扫,方便教师演示不同工业再生策略。
- 先进数据采集:配备工业级传感器与直观触摸屏界面,可实时监测并记录压力、流速与浓度分布,便于精确绘制穿透曲线。
- 可靠安全耐用:采用高品质不锈钢柱、工业管路与带安全联锁的电气柜,为本科实验教学提供安全的学习环境。
细节与部件




技术参数与实验模块
| 组件/技术参数 | 实验模块/实践任务 | 教材概念与单元操作关联 |
|---|---|---|
| 吸附柱:双柱配置(吸附柱A与B),带保温夹套。 | 变压吸附循环演示:可操作连续、半连续或间歇式变压吸附气体分离工艺。 | 吸附动力学与动力学(气固分离、传质区与穿透行为) |
| 进气系统:质量流量控制器,可调配二氧化碳与氮气,模拟烟气。 | 穿透曲线测定:测量不同时间流出物浓度,确定吸附床容量。 | 传质操作(固定床吸附、浓度分布与传质系数) |
| 再生单元:配备真空泵与集成加热元件,可实现热解吸或真空解吸。 | 吸附剂再生:对比研究热再生(变温)与真空再生的效果。 | 解吸与吸附剂活化(变温吸附、变压动力学与再生效率) |
| 控制与仪表:触摸屏PLC控制面板、数字流量计与压力变送器。 | 过程变量分析:评估进料浓度、压力与流速对分离效率的影响。 | 过程控制与设计(系统变量、传感器校准与单元操作仪表) |
课程与教材融合
本装置专门开发,可适配多个学科的核心课程,包括化学工程、环境工程与能源工程。学生通过操作本系统,可获得对气固传质的实践认知,而气固传质是环境修复与碳减排策略的核心基础。
本中试装置演示的物理现象与工程原理可直接对应主流通用教材的核心知识点。例如,穿透曲线与传质区的测定,可直接配套《化工单元操作》中的吸附章节。同理,气固分离机理与压力驱动传质原理,也和《传递过程与单元操作》中讨论的分离过程契合。此外,本装置还可作为学生开展《化工设计》所述过程设计项目的实践参考,尤其适用于绿色工程与碳捕集单元操作的评估学习。
为确保本设备适配您的特定教学大纲,我们可提供定制化硬件配置(如不同柱尺寸、替代气体配气系统),以及围绕您偏好教学方法设计的定制软件仪表盘。
关于LABPARK
LABPARK深耕高等教育服务领域20余年,专注于提供六大核心学科的先进教学设备:化学、化学工程、生物技术、食品工程、制药工程与环境工程。公司坚持持续创新,拥有209项技术专利,已与全球超过289所院校建立成功合作。
依托占地4.9公顷(49000平方米)的现代化生产研发基地,LABPARK将工程专业技术与学术需求相结合,生产可靠、符合课程要求的中试装置,助力培养能够应对行业挑战的新一代工程师。
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