教育用化学工学パイロットプラント
吸収・脱着 教育用単位操作パイロットプラント
商品番号 : LPK-BABD-C
価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ
- システムカラム
- 充填吸収カラム及び充填脱着カラム
- 寸法
- 縦2200mm × 横580mm × 高さ2300mm以下 (L × W × H)
- 制御ユニット
- 産業用タッチスクリーン一体型PC
配送:
お問い合わせ 配送詳細を確認してください オンタイムディスパッチ保証.
なぜ私たちを選ぶのか
簡単な注文プロセス、高品質な製品、そしてお客様のビジネス成功のための専門サポート。
概要


本吸収・脱着教育用単位操作パイロットプラントは、気液間の物質移動プロセスの実践的な教育を実現するために設計された、統合型ベンチスケール実験装置です。充填吸収塔と充填脱着塔からなる複式塔構成を採用しており、学部学生がガス吸収とストリッピングの動特性を学習することができます。様々な噴霧密度下で容積物質移動係数を測定することで、液膜制御、流体力学、充填塔性能の原理について直接的な経験を積むことができ、教室で学んだ理論と産業プロセス工学のギャップを埋めることができます。
カスタマイズ性と柔軟性
教育機関ごとに独自のカリキュラム構成と実験室のスペース制約があることを踏まえ、本パイロットプラントは柔軟性を重視して設計されています。ハードウェアコンポーネントとソフトウェアインターフェースの両方を完全にカスタマイズし、学部の特定の実験シラバス、スペース制限、研究統合型の教育要件に適合させることができます。
主な教育的特長と利点
- 工学規模の実践:産業規格に準拠した設計により、学生が実際の工学課題に備えることを支援し、プログラムの認定プロセスにも対応します。
- リアルタイムデータ取得:統合された計装により、プロセス変数をオンラインでリアルタイム表示でき、実験終了後すぐに物質移動係数の自動計算を実行します。
- インタラクティブ可視化:多視点の3Dアニメーションと塔内部の可視化表現を備えており、通常は観察が難しい気液接触、流体の流路、濃度勾配を学生が可視化して理解することを助けます。
- 産業用制御インターフェース:制御とデータ取得に産業用グレードのタッチスクリーン一体型コンピュータを使用しており、標準的な産業用オートメーションインターフェースと最新のデータ処理ツールを学生が体験できます。
- 耐久性と移動性を両立した設計:高グレードの耐食性アルミニウム合金フレームに重量級キャスターを装備しており、実験室内での物理的安定性と容易な移動性を両立しています。
詳細・部品


技術仕様
| パラメータ | 説明 / 仕様 | 教育的・運用的価値 |
|---|---|---|
| システム塔 | 充填吸収塔 および 充填脱着塔 | 吸収とストリッピングのメカニズムを並行して学習することができます。 |
| フレーム素材 | 高品質産業用アルミニウム合金(ロック付きキャスター付属) | 耐久性を確保し、実験室のレイアウト変更に柔軟に対応できます。 |
| 寸法 | 縦×横×高さ ≤ 2200 mm × 580 mm × 2300 mm | コンパクトな設置面積で、標準的な大学教育実験室に適しています。 |
| 制御ユニット | 産業用タッチスクリーン一体型PC | プロフェッショナルなヒューマンマシンインターフェース(HMI)を学生が体験できます。 |
| データ処理 | リアルタイムオンラインデータ表示 および ソフトウェアによる自動計算 | 実験セッション中のデータ精度を高め、手計算による誤差を削減します。 |
カリキュラム適合と教科書との連携
本パイロットプラントは、化学工学、環境工学、食品工学、バイオテクノロジーをはじめとする複数の工学分野のコア実験カリキュラムに対応するよう設計されています。
本装置で実験を行うことで、学生は標準的な学術教科書に記載されている基礎原理を直接応用することができます。下表に、装置の運用モジュールが広く利用されている工学文献の古典的概念とどのように対応しているかを示します。
| 実験モジュール | 主な単位操作 / 物理概念 | 学術教科書参照 |
|---|---|---|
| 吸収塔の動特性 | 充填塔におけるガス吸収、容積物質移動係数($K_y a$)の算出、液膜抵抗 | Unit Operations of Chemical Engineering(化学工学単位操作) |
| 脱着 & ストリッピング | 液相からの溶質除去、物質移動駆動力、向流流れパターン | Transport Processes and Separation Process Principles(輸送プロセスと分離プロセスの原理)(旧題 Transport Processes and Unit Operations(輸送プロセスと単位操作)) |
| 充填塔の流体力学 | 圧力損失の測定、フラッディング点・ローディング点の決定、噴霧密度の影響 | Chemical Engineering Design(化学工学設計) |
これらの実践的なモジュールを通じて、教員は移動単位高さ(HTU)と移動単位数(NTU)の理論的導出を容易に参照することができ、学生はパイロットスケールの物理プロセスから収集した実験データを用いて教科書の方程式を検証することができます。
ハードウェア・ソフトウェアのカスタマイズ
本装置を実験室スペースに適合させるために、完全なカスタマイズサービスを提供しています。特定の計装のアップグレード、代替充填材、既存の実験室ネットワークに適合させるための専用ソフトウェアダッシュボードなど、どのような要求にも対応できるよう、ハードウェアとソフトウェアの両方のエンジニアリングチームが、特定の教育目標に合わせてパイロットプラントを調整することができます。
LABPARKについて
LABPARKは20年以上にわたり、高品質な実験装置の設計・製造を通じて高等教育を支援してきました。化学、化学工学、生物学、食品科学、薬品工学、環境工学の6つの主要分野で、堅牢な工学用パイロットプラントを提供することに注力しています。
イノベーションと品質を原動力として、LABPARKは209件の技術特許を保有し、世界中の289以上の大学・カレッジと協力提携を結んでいます。最新鋭の49,000平方メートルの生産・研究開発拠点を保有しており、すべての教育用装置が信頼性、安全性、学術的有用性の高い基準に従って製造されることを保証しています。
業界リーダーからの信頼
引用を要求
弊社の専門チームが 1 営業日以内にご返信いたします。 お気軽にお問い合わせ下さい!
関連製品
二重モードガス吸収・脱着ユニット操作実習パイロットプラント
化学工学におけるガス吸収および脱着(ストリッピング)の実習用、産業規模パイロットプラントです。実物および模擬物質による二重モード運転、流動観察用透明カラム、カスタマイズ可能な設計を特徴としています。ユニット操作の実践的な実験のために、独立したループまたは組み合わせたループをサポートします。
ユニット操作トレーニング用マルチモーダル吸収・脱着パイロットプラント
高等教育機関のラボ向けマルチモーダル吸収・脱着パイロットプラント。透明な充填塔、3つの運転モード(実物、シミュレーション、セミフィジカル)、SCADA制御により、理論と産業実践を架橋します。学生は物質移動、塔の流体力学、プロセス制御を探求できます。カスタマイズ可能。
充填層吸収教育用ユニット操作パイロットプラント
このパイロットプラントを使用して、気液吸収、圧力降下、フラッディング、および物質移動係数を学習します。透明な充填塔、産業用タッチスクリーン、リアルタイムセンサーデータ、自動分析機能を備えています。二相流、負荷点、塔効率を調査できます。包括的なデータロギングおよび評価ソフトウェアが含まれています。
二酸化炭素吸収・脱離 炭素回収研究向け教育用パイロットプラント
本教育用パイロットプラントで二酸化炭素の吸収と脱離を探究しましょう。透明なカラムにより物質移動を可視化し、電気加熱により工業的な溶媒再生をシミュレート、タッチスクリーンインターフェースでデータ監視が可能です。理論と実践を架橋する化学工学教育に最適です。
変圧吸着(PSA)教育用ユニット操作パイロットプラント
ガス-固体分離、物質移動、およびプロセス最適化の実践的な教育を行うための、窒素-酸素モデルを採用した統合型ベンチスケール変圧吸着パイロットプラント。2塔設計、産業用タッチスクリーン制御、デジタル評価スイート、および教育研究室向けのカスタマイズ可能なハードウェアとソフトウェア構成を特徴としています。
ベンチスケール2塔式ガス分離・回収教育用パイロットプラント
この2塔式教育用パイロットプラントは、ガス吸着、分離、回収プロセスの実践的な教育を提供します。ステンレス製カラム、400℃までの再生機能、および化学工学カリキュラムやプロセスシミュレーションにおけるTSAおよびPSA研究用の15.6インチタッチスクリーンPLCを備えています。
ベンチスケール二酸化炭素回収教育用ユニット操作パイロットプラント
このベンチスケールの教育用パイロットプラントは、多塔式吸着システムを用いた工業的なCO₂分離をシミュレートし、実践的なエンジニアリングトレーニングを提供します。学生は、ガス精製実験において圧力スイング吸着、脱離速度論、プロセス制御を学びながら、≥90%のCO₂純度を達成します。
熱脱着排ガス・廃水処理教育用パイロットプラント
熱脱着排ガスと廃水を処理するベンチスケールの教育用パイロットプラントは、凝縮、フェントン酸化、沈殿、ろ過、活性炭吸着を統合しています。化学工学および環境工学の実験室に最適で、単位操作、プロセス制御、リアルタイムデータ分析を教えることができます。
ユニット操作のための二酸化炭素回収・利用教育用パイロットプラント
4塔吸着、高温再生、精密なCO2分析、最新のタッチスクリーン制御、リアルタイムデータ、堅牢な構造を備えた二酸化炭素回収・利用教育用パイロットプラント。大学実験室での実践的なユニット操作トレーニングに適し、カリキュラムに沿った安全な運転が可能です。
単位操作実習用複式精留パイロットプラント
化学工学実習用の産業規模複式精留パイロットプラントです。実物原料運転モードと模擬原料運転モードを搭載し、流体力学を可視観測できる覗き窓付き多孔板塔を備え、カスタマイズ可能なSCADA制御により、安全な実践的学習を通して単位操作と物質移動を学ぶことができます。
二酸化炭素吸着・回収教育用ユニット操作パイロットプラント
二酸化炭素の吸着と回収のユニット操作を指導するための高度な実験室用パイロットプラント。400°Cの加熱ジャケット、高精度CO2およびO2センサー、15.6インチタッチスクリーン(無線データロギング機能付き)を備えた4塔吸着システムが特徴。化学工学教育に最適です。
工学教育のための総合液液抽出パイロットプラント
工学教育のための総合液液抽出パイロットプラント。回転式と振動式カラムを統合し、相挙動、フラッディング限界、物質移動効率を実地で観察でき、HTU(物質移動単位高さ)と物質移動係数の精密な計算を可能にします。
ユニット操作教育用多成分ガス圧力スイング吸着パイロットプラント
ユニット操作教育用に設計された多成分ガス圧力スイング吸着パイロットプラント。4塔構成、IoTタッチスクリーン制御、デュアル再生、エンジニアリングトレーニング用のリアルタイム破過曲線分析を特徴とし、安全インターロックと移動式フレームを備え、工業用PSAプロセスをシミュレートします。
教育用回転円板液液抽出パイロットプラント
教育用液液抽出実験向け透明回転円板カラム。本パイロットプラントにより、学生は物質移動、液滴動力学、フラッディング挙動を学ぶことができ、化学工学単位操作教育における理論と実践の架け橋となります。可変速撹拌とPLC制御を特長としています。
プレートカラム流体力学・トレイ実験教育用パイロットプラント
化学工学ラボ用の高度な透明教育用パイロットプラント。工業用の多孔板トレイ、泡鐘トレイ、鋸歯状トレイ、バルブトレイを備え、気液接触の観察、圧力降下の測定、およびフラッディング、ウィーピング、エントレインメントを含む運転限界の分析を視覚的に実演します。
多機能特殊蒸留教育用パイロットプラント
化学工学教育向けの多用途多機能特殊蒸留パイロットプラントです。連続蒸留、真空蒸留、共沸蒸留、反応蒸留、抽出蒸留に対応。透明なガラスカラムにより、流体力学および分離プロセスをリアルタイムで目視観察することができます。
マルチモーダル蒸留ユニット操作トレーニングパイロットプラント
化学工学教育における実践的なユニット操作トレーニングのためのマルチモーダル蒸留パイロットプラント。リアル、アナログ、セミフィジカルシミュレーションモード、産業用構造を備え、大学の実験室向けにカスタマイズ可能。実習用分留塔、SCADA制御、安全システム。サイトグラス、サンプリングポート、クローズドループリサイクルを含む。
天然物抽出ユニット操作実習パイロットプラント
化学工学教育のための統合型天然物抽出パイロットプラントは、モジュール式の抽出および蒸発/濃縮ユニット、ハイブリッドタッチスクリーンおよび手動制御、リアルなプロセスシミュレーション、および自己完結型の軟水と真空ユーティリティを備え、理論と産業実践を架橋します。
教育用圧力スイング吸着エチレン回収ユニットオペレーションパイロットプラント
圧力スイング吸着によるエチレン回収用の先進的な教育用パイロットプラントは、産業用ガス分離プロセスの包括的な実践トレーニングを提供します。8塔PSAシステム、リアルタイムデータ取得、完全にカスタマイズ可能な設計を特徴としており、化学工学の単位操作実験室や研究用途に最適です。
高重力乳化・物質移動教育用パイロットプラント
この統合型教育用パイロットプラントは、回転充填層技術を利用して高重力乳化と物質移動を実証し、デジタルモニタリングを備えたモジュラー式でカスタマイズ可能な設計を通じて、工学部の学生にプロセスインテンシフィケーションと単位操作に関する実践的な経験を提供します。
関連記事
茶色い雲とエンジニアの思考:パイロットプラントは危険を希釈するだけでなく、それを無力化する
ドラフトチャンバーを超えた有毒ガス管理のスケールアップは、盲目的な閉じ込めから、設計された中和への飛躍です。ガス吸収塔の背後にある物質移動の心理学を探ります。
見えない制約:第一原理dCO₂モデリングがパイロットプラントを予測エンジンに変える方法
第一原理に基づくdCO2物質移動モデルが、バイオプロセスのスケールアップリスクをどのように低減するかを学びましょう。パイロットプラントデータで検証し、製造時のCO2プロファイルを予測、スパージャーのサイズ決定、制御ループの設計を行うことで、コストのかかる実機試験を排除します。
安全の物理学:超臨界CO2がパイロットプラントを毒物棚のない教室に変える理由
超臨界CO₂抽出は、有毒溶媒を排除し、有害廃棄物をゼロにし、室温付近で作動します。これは、プロセス安全とグリーンケミストリーの究極の教育ツールとなります。
消える溶媒:超臨界CO₂とパイロットプラント運用の新しい論理
超臨界CO₂抽出は有毒溶媒を置き換えるだけではありません。化学工学のパイロットプラントにおける物質移動、成分の保存、そして学習の機会を根本的に変革します。教育を目的としたパイロットユニットが提供できる価値がどのように変わるのか、解説します。
見えない糸:超臨界CO₂が紡ぐ、水を使わない未来
無水染色の背後にある高圧物理学と重要な単位操作を探検しましょう。なぜ超臨界CO₂パイロットプラントが、持続可能な繊維製造への不可欠な架け橋なのかを深く掘り下げます。
圧力を可視化することでグリーンケミストリーを教える装置
超臨界CO₂パイロットプラントは、より安全な溶媒の原理を、実践的でトレードオフに駆り立てられる化学工学の授業にどのように変えるのか―そして、なぜグリーンケミストリーを暗記するだけでは不十分なのか。
冷却塔が依存する2つの温度(そしてそれらが溶媒塔を裏切る理由)
湿球温度と断熱飽和温度は水-空気系では同じに見えますが、有機溶媒ではその乖離がパイロットプラントのデータを不正確にする可能性があります。エネルギーバランスを成立させる(あるいは台無しにする)隠れた輸送現象の偶然の一致を発見してください。