教育用環境・水処理パイロットプラント
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
商品番号 : LPK-TBJJX
価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ
- 吸収カラム
- 透明なホウケイ酸ガラス、充填カラム構成
- 脱着加熱
- 高温電気加熱ジャケット、最大400°C
- 制御インターフェース
- 15.6インチ産業用タッチスクリーン端末
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

二酸化炭素吸収・脱離 炭素回収教育用単位操作パイロットプラントは、高等教育機関の工学部向けに設計された教育システムです。現代の炭素回収技術の中心を占めるガス吸収・脱離プロセスを、学部生・大学院生が実践的かつ視覚的に明瞭に学ぶためのプラットフォームを提供します。抽象的な物質移動および熱力学の原理を物理的に観測可能なシステムに置き換えることで、本パイロットプラントは学生が教室で学んだ理論と産業界の環境工学実務のギャップを埋める助けとなります。
異なる大学の多様な空間的制約やシラバス要件に対応するため、本パイロットプラントはハードウェア構成とソフトウェア制御システムの両方をカスタマイズ可能です。これにより、既存の実験室スペースに機器を統合しつつ、地域ごとの特定の学術規格に適合させることができます。
主な教育的特長と利点
- 視覚的な物質移動観察: 2塔式システムは透明ガラスカラムを採用しており、学生は気液向流、液ホールドアップ、濡れ挙動、さらにローディング点やフラッディング点といった流体力学的現象を目視で観察できます。
- 高精度な計測と制御: 気体・液体用質量流量計と高精度温度センサーを搭載しており、学生が物質移動係数や熱効率を計算するための信頼できる定量データを収集できます。
- 産業規模プロセスのシミュレーション: 脱離塔の釜には最高400°Cで動作可能な電気加熱ジャケットを備えており、産業的な燃焼後炭素回収における溶媒再生に必要な高温エネルギー要件をシミュレートします。
- インタラクティブな制御インターフェース: 15.6インチのタッチスクリーン制御パネルがリアルタイムデータ可視化、ワイヤレスデータ伝送、プロセス監視に対応し、近代的な自動化産業制御システムへの学生の関与を高めます。
- 機動性と実験室の安全性: 耐久性のあるアルミ合金フレームに大型の調整可能キャスターを搭載しており、コンパクトな本パイロットプラントは実験室の占有面積が小さく、容易に移設できます。
詳細・部品









技術仕様
| パラメータ・部品 | 仕様詳細 |
|---|---|
| システム寸法 | ≤ 2200 mm × 580 mm × 2500 mm (縦×横×高さ) |
| 構造フレーム | 高強度アルミニウム合金、ロック可能な調整式キャスター付き |
| 吸収塔 | 透明ホウケイ酸ガラス、充填塔構成 |
| 脱離塔 | 透明ホウケイ酸ガラス、リボイラー一体型充填塔 |
| 脱離加熱 | 高温電気加熱ジャケット、最高400°Cまで運転可能 |
| 制御インターフェース | 15.6インチ産業用タッチスクリーン端末 |
| データ伝送 | ワイヤレスデータ出力とリアルタイムリモート監視に対応 |
| 計装機器 | ガス質量流量計、ペリスタルティック液体ポンプ、温度センサーを標準搭載 |
カリキュラム統合と実験モジュール
本パイロットプラントは化学工学、環境工学、エネルギー工学、食品技術のコア実験科目に対応するよう設計されています。基礎的な単位操作および化学設計のカリキュラムに準拠しており、教員が標準的な教科書の概念と直接結びついた実践的な実験課題を課すことができます。
| 実験モジュール | コア単位操作と学習項目 | 関連する教科書・概念 |
|---|---|---|
| 充填塔の流体力学 | 圧力損失の測定、ローディング点、フラッディング速度、気液流動領域 | 化学工学単位操作 - 充填層を通る流体の流れ - 充填塔の設計とフラッディング相関 |
| 二酸化炭素吸収 | 気液物質移動、溶媒選択、二膜理論、移動単位高さ(HTU)の計算 | 輸送過程と単位操作 - 充填塔における希薄ガスの吸収 - 物質移動理論と係数 |
| 溶媒の脱離と再生 | 加熱ストリッピング、エネルギー収支、溶媒回収、リボイラー負荷の計算 | 化学工学設計 - ストリッピング塔の設計 - 分離システムにおけるエネルギー統合と熱交換 |
| システム効率分析 | 総括物質移動係数の計算 ($K_G a$)、吸収効率に対する気体/液体流量の影響 | 化学工学単位操作 / 輸送過程と単位操作 - 気液平衡 - 塔における速度論的物質移動 |
カスタマイズと特注ソリューション
各教育機関には固有の教育目標と設備制約があることを弊社は理解しています。本二酸化炭素吸収・脱離 炭素回収教育用単位操作パイロットプラントは、ハードウェアとソフトウェアの両構成を完全にカスタマイズ可能です。具体的には、カラム寸法の変更、代替分析センサーの搭載、加熱容量の調整、特定のコースカリキュラムに合わせたユーザーインターフェースのカスタマイズなどに対応いたします。
LABPARKについて
LABPARKは20年以上にわたり、実験教育用の先進的な教育機器の設計・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、バイオテクノロジー、食品工学、医薬品工学、環境工学の6つの主要学術分野で、堅牢でカリキュラムに準拠したシステムの提供に注力しています。
49,000平方メートルの生産・研究開発拠点を有し、LABPARKは209件の技術特許を保有し、世界289以上の大学と提携しています。弊社の機器は、教育者が次世代の技術専門職に対して工学的能力と実践的な問題解決スキルを育成することを支援しています。
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。
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。
低濃度二酸化炭素回収圧力スイング吸着教育用パイロットプラント
工学教育向けの圧力スイング吸着(PSA)を利用した低濃度CO2回収パイロットプラント。学生は実践的なラボ環境で、破過曲線の測定、吸着動力学、および変数解析に関する実務経験を積むことができます。単位操作、物質移動、および化学工学ラボに最適です。
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。
吸収・脱着 教育用単位操作パイロットプラント
化学工学教育向け複式充填塔吸収脱着パイロットプラントです。物質移動係数のリアルタイム測定、耐久性のある移動式フレーム、産業用タッチスクリーンインターフェースを備え、多様な実験カリキュラムに合わせてカスタマイズ可能な設計により、ガス吸収とストリッピングの実践的な学習を可能にします。
二酸化炭素水素化メタノール合成教育用ユニット操作パイロット装置
二酸化炭素の水素化によるメタノール合成のためのパイロットスケール教育システム。ユニット操作の教育用に設計されており、固定層反応器、3段階加熱、デュアルマスフローコントローラー、およびデータ取得機能を備えた15.6インチタッチスクリーンを特徴としています。化学工学および持続可能なエネルギーのコースに最適です。
二酸化炭素PVT曲線測定教育用ユニット操作パイロットプラント
この二酸化炭素PVT曲線測定パイロットプラントで、熱力学原理の実践的な学習を可能にします。学生は臨界乳白現象、相転移を視覚化し、液体、気体、超臨界領域にわたってP-V等温線を生成します。堅牢な安全機能を備えており、大学の工学ラボに適応可能です。
二酸化炭素・水素メタノール合成教育用ユニット操作パイロットプラント
二酸化炭素と水素からのメタノール合成を行う実践的な教育用パイロットプラント。高圧触媒反応、ユニット操作、プロセス制御の実践的な学習を可能にします。学部および大学院の化学工学ラボ用に、リアルタイムデータ取得、安全システム、カスタマイズ可能な実験モジュールを備えています。
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。
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。
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。
炭素材料熱前処理多相分離教育用パイロットプラント
炭素材料の熱前処理と多相分離を対象とした教育用パイロットプラントです。ジャケット付き攪拌反応器、分離カラム、最新の制御システムを備え、産業グレードの材料とワイヤレスデータ収集機能により、伝熱、流体流動、プロセス安全に関する実践的な単位操作トレーニングを提供します。
固定床化学反応・ガス中ダスト・タール除去ユニットオペレーション実証プラント
気固触媒反応と下流ガス精製プロセスを学ぶための統合教育用実証プラント。二連固定床反応器、三段加熱、タッチスクリーン制御を備え、実践的な工学トレーニングに最適。化学工学および環境工学カリキュラムに理想的です。
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。
マイクロスケール気固接触触媒反応教育用パイロットプラント
本マイクロスケール気固接触触媒反応教育用パイロットプラントで、不均一系触媒反応を探究しましょう。大学の研究室向けに設計された本装置は、高精度流量制御とタッチパネル自動化システムを備えた卓上固定層反応器により、反応速度論と輸送現象の実習を可能にします。
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。
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。
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。
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。
連続・回分抽出蒸留教育用パイロットプラント
連続、回分、抽出蒸留のトレーニングに対応する多機能パイロットプラント。水力学の可視化のための高硼珪酸ガラスカラム、データロギング機能付き15.6インチタッチスクリーン、精密な還流比制御(1-99)、耐久性のある耐腐蝕性フレームを備えています。化学工学教育およびプロセス研究に最適です。
関連記事
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。
理想選択性の罠:パイロットプラントが明らかにする膜式CO₂回収の真実
実験室セルは膜の理想的な選択性を測定するが、実際の排ガスストレス、不純物、経済性の下での振る舞いを明らかにするのはパイロットプラントだけだ。スケールアップ前に真実を解き明かせ。
シミュレートできない直感:なぜ最高のバイオプロセス教育は薄層クロマトグラフィー(TLC)プレート上に息づくのか
エンジニアが50万ドルのバイオリアクターを信頼する前に、彼らは自らの手を信頼しなければならない。薄層クロマトグラフィー(TLC)が、訓練されたオペレーターと真のプロセスエンジニアを分かつ暗黙知をどのように構築するか、そしてなぜLABPARKのパイロットプラントがこの代替不可能なスキルを保持しているのか。
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。
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。
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。
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。
消える溶媒:1種類のリサイクル可能な流体が化学の最古の問題を解く方法
超臨界CO₂の閉ループ物理を探検する。これは単なる抽出ではない。溶媒が消え、純粋な生成物とゼロ廃棄物サイクルが残る熱力学のマスタークラスなのだ。
パイロットプラントに潜むデータ泥棒:溶存CO₂が配管以上のものを腐食させる理由
溶存二酸化炭素は単に鋼鉄を侵食するだけではありません。それはあなたの研究データをも妨害します。この深掘り記事では、溝状腐食の電気化学、アミンのトレードオフ、そしてなぜ物理的設計が最良の第一防衛策となるのかを探ります。