Características del dispositivo:
1. Todo el dispositivo es hermoso y elegante, con un diseño estructural razonable y un fuerte sentido de integridad, que puede encarnar completamente el concepto de dispositivos experimentales modernos.
2. El equipo en su conjunto es una estructura de armazón autopropulsada y está equipado con pies de sujeción para facilitar el desmontaje, mantenimiento y transporte del sistema, lo que refleja la perfección tecnológica de todo el dispositivo.
3. El cuerpo principal de la torre, el condensador y el tanque de almacenamiento están hechos de acero inoxidable 304. Cada capa de secciones de la torre con placa de tamiz está conectada con bridas y se puede desmontar. La mano de obra es fina y excelente.
4. El líquido de alimentación y el líquido restante en la caldera de la torre intercambian calor para lograr la reutilización del calor residual y materializar el concepto de ingeniería de aprovechar al máximo la energía térmica en el proceso de destilación.
5. Controle con precisión la relación de reflujo de forma manual y automática, permitiendo operaciones de reflujo total y parcial.
6. Adopte un ingenioso diseño estructural para controlar el nivel de líquido de la caldera de la torre para evitar que el calentador eléctrico se queme en seco.
7. El diseño del dispositivo permite una observación de 360 grados, lo que permite la enseñanza y la experimentación integrales.
Funciones del dispositivo:
1. Comprender la estructura básica de la torre de placas, el flujo del equipo de destilación y las funciones de cada parte, y observar las condiciones hidráulicas en la bandeja cuando la torre de destilación está funcionando.
2. Aprender a identificar varios estados operativos que ocurren en la torre de destilación y analizar el impacto de estos estados operativos en el rendimiento de la torre.
3. Comprender la estructura, el proceso y el funcionamiento de la torre de bajante de desbordamiento simple con placa de criba de orificio recto.
4. La relación de reflujo se controla automáticamente y el reflujo total y el reflujo parcial se pueden operar de forma continua.
5. El cuerpo de la torre es transparente y visible, y se puede observar el estado de funcionamiento de cada bandeja. Cada bandeja está equipada con un puerto lateral, que se puede utilizar para medir y tomar muestras de temperatura.
6. La alimentación puede intercambiar calor con el líquido restante en la caldera de la torre para lograr la reutilización del calor residual.
7. El estado del flujo del medio experimental en la tubería y el rotámetro es claramente visible.
8. Control integrado completamente táctil, transmisión de datos altamente estable y cifrado de hardware.
Parámetros de diseño:
Funcionamiento a presión normal.
Torre de destilación: torre de placa de tamiz de vidrio, tasa de apertura 6%,
reflujo total: eficiencia de bandeja 30%-60%, eficiencia de placa única 50%.
Reflujo parcial: eficiencia de la bandeja del 40% al 80%, eficiencia de placa única del 40%.
Volumen de vapor ascendente: 2 L/h.
Relación de reflujo: 4--∞.
La concentración en la parte superior de la torre es ≥80%.
Servicios públicos:
Agua: El dispositivo requiere agua de refrigeración. El agua del grifo ingresa al condensador en la parte superior de la torre a través de la interfaz del dispositivo y el rotámetro y se descarga.
Electricidad: Voltaje AC220V, potencia 3.0KW, sistema trifásico monofásico estándar. Cada laboratorio debe estar equipado con 1 o 2 puntos de conexión a tierra (tierra de seguridad y tierra de señal).
Materiales experimentales: etanol-n-propanol, equipo externo: refractómetro Abbe, supertermostato, etanol-n-propanol (preparado por el usuario).
Equipo principal:
1. Cuerpo de la torre: vidrio de borosilicato alto, diámetro de la torre 50 mm, bandeja: extraíble, tasa de apertura del bajante de desbordamiento único 11 %, capacidad de procesamiento de materia prima: 50 ml/min
2. Hervidor de la torre: acero inoxidable de grado sanitario 304, volumen ≥13 L , potencia de calefacción 3kW, ajuste continuo de temperatura, control automático de temperatura.
3. Condensador total en la parte superior de la torre: tipo serpentín, no de acero inoxidable de grado sanitario 304, tamaño φ89×300 mm.
4. Tubería: transparente, resistente a temperaturas de hasta 120°C y resistente a la corrosión.
5. Rotámetro: transparente y visible, 16-160L/h.
6. Tanques de materia prima y tanques de producto: de vidrio, 4L, se pueden sellar.
7. Sensor de nivel de líquido , medidor de nivel de líquido enchufable de 400 mm, salida de transmisión remota de 4-20 mA, mecanismo de detección de flujo .
8. Presión de la caldera de torre: sensor de presión, rango de medición: 0-20 KPa, nivel de precisión 0,5.
9. Bomba peristáltica de alimentación, volumen de alimentación: 2,5-25 l/h.
10. Sistema de flujo de retorno: La relación del flujo de retorno está controlada por dos válvulas de solenoide de 24 V y un relé de tiempo.
11. Sensor de temperatura: Pt100, resolución 0,1 ℃, precisión 0,5%. La longitud de inserción es ajustable, el diámetro es φ3mm
12. Aparatos eléctricos: contactores, interruptores, interruptores de *re de protección contra fugas.
13. Unidad central de procesamiento: velocidad de ejecución 0,64 μs, capacidad de memoria 16 K, función: operaciones de procesamiento de datos.
14. Módulo analógico: resolución de hasta 16 bits, precisión de suma ±0,5%, modo de comunicación RS485 incorporado.
15. Módulo de temperatura: resolución 0,1 ℃, precisión 0,5 %, modo de comunicación RS485 integrado.
16. Utilice una tableta táctil todo en uno para controlar todo el proceso con una pantalla táctil digital. HMI: tecnología táctil proyectada, 50 millones de puntos táctiles, memoria 2G, función: control de visualización de datos del procesador central.
17. Tensión nominal: 380 V, potencia total: 3,5 kW, masa: aproximadamente 150 kg
18. Dimensiones totales: 2000 × 580 × 2200 mm (largo × ancho × alto), diseño móvil, con ruedas de freno, marco de perfil de aleación de aluminio de alta calidad , sin puntos de soldadura, fácil instalación y desmontaje, ruedas de soporte ajustables horizontalmente.
19. Identificación de ingeniería: incluye etiquetas de equipos, flechas y logotipos de dirección de flujo de tuberías, etiquetas de válvulas y otros conceptos de equipos de ingeniería, para que los estudiantes puedan estar en un entorno de operación experimental seguro, aprender a reconocer señales de ingeniería de tuberías y cultivar las habilidades de ingeniería de los estudiantes. . concepto.
20. Software de simulación virtual para instalación eléctrica en edificios de edificación y edificios inteligentes
Basado en el diseño de unity3d, los usuarios pueden elegir diferentes tamaños de interfaz interactiva según la configuración de la computadora y hay seis niveles de calidad de imagen disponibles. El modelo en el software se puede girar 360°, ampliar, reducir y trasladar. Hay indicaciones del asistente durante el uso del software y el contenido es el siguiente:
A. Sistema de alarma de humedad
1. Descripción general del sistema: descripción general del sistema de alarma de humedad
2. Conocimiento del equipo: equipado con el mejor ángulo de visión, detalles del equipo (que muestra el introducción o parámetros del equipo), y ejercicios (6 preguntas de opción múltiple integradas, indicaciones para opciones correctas e incorrectas), diagrama esquemático (se puede ingresar en el dispositivo desde el diagrama esquemático). El equipo incluye: boquilla, indicador de flujo de agua, válvula de mariposa de señal, válvula de escape, control de alarma contra incendios, manómetro de alta presión de tubería, tanque de agua alta, gabinete de control Wia, tanque estabilizador de presión, interruptor de flujo, dispositivo terminal de prueba de agua, instalaciones de drenaje y agua. alarmas de conexión de bombas, alarmas hidráulicas, retardadores, alarmas de humedad, válvulas de mariposa, válvulas de retención, bombas contra incendios , reguladores de presión de seguridad y piscinas contra incendios.
3. Visualización del principio: muestra el principio de funcionamiento del sistema de alarma de humedad, demostración de animación tridimensional, el modelo tridimensional es translúcido y se puede ver el flujo de agua interno. Equipado con un módulo de práctica (4 preguntas de opción múltiple integradas, con indicaciones para opciones correctas e incorrectas)
4. Diseño: hay preguntas de opción múltiple y preguntas de cálculo, cada pregunta se califica y se obtendrán la respuesta y la puntuación correctas. se mostrará después de la presentación
B. Sistema de extinción de incendios por gas
1. Descripción general del sistema: descripción general del sistema de extinción de incendios por gas
2. Conocimiento del equipo: equipado con el mejor ángulo de visión, detalles del equipo (que muestra la introducción o los parámetros del equipo), ejercicios (integrados) en 8 preguntas de opción múltiple, con indicaciones para opciones correctas e incorrectas), Diagrama esquemático (acceso al dispositivo desde el diagrama esquemático). El equipo incluye: boquilla, botella de almacenamiento de HFC-227, válvula de cabeza de botella, válvula unidireccional de heptafluoropropano, manguera de alta presión, válvula unidireccional de gas, válvula de seguridad, alarma de pesaje, arrancador electromagnético, válvula de selección, alarma de humo, controlador de alarma contra incendios. .
3. Visualización del principio: muestra el principio de funcionamiento del sistema de extinción de incendios por gas, demostración de animación tridimensional, el modelo tridimensional es translúcido y se puede ver el gas interno. Equipado con un módulo de práctica (3 preguntas de opción múltiple integradas, con indicaciones para opciones correctas e incorrectas)
4. Diseño: hay 6 preguntas de opción múltiple, cada pregunta se califica y se calificará la respuesta y la puntuación correctas se muestra después del envío.
C. Ejercicio de escape: adoptado La enseñanza se lleva a cabo en forma de juegos divertidos. Escapa de la sala en llamas en un tiempo limitado. Si tomas una decisión equivocada, ingresarás directamente a la interfaz de puntuación.
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