• Kolumna absorpcyjna gazów Sprzęt szkoleniowy do inżynierii płynów Sprzęt edukacyjny Sprzęt do szkolenia zawodowego
  • Kolumna absorpcyjna gazów Sprzęt szkoleniowy do inżynierii płynów Sprzęt edukacyjny Sprzęt do szkolenia zawodowego

Kolumna absorpcyjna gazów Sprzęt szkoleniowy do inżynierii płynów Sprzęt edukacyjny Sprzęt do szkolenia zawodowego

No.SMTF1053

SMTF1053 Kolumna absorpcyjna gazów Sprzęt szkoleniowy do inżynierii płynów Sprzęt edukacyjny Sprzęt do szkolenia zawodowego

Moc wejściowa
AC220V±10% 50Hz
Waga
<200 kg
  • Kolumna absorpcyjna gazów Sprzęt szkoleniowy do inżynierii płynów Sprzęt edukacyjny Sprzęt do szkolenia zawodowego

Description

SMTF1053 Kolumna absorpcyjna gazów Sprzęt szkoleniowy do inżynierii płynów Sprzęt edukacyjny Sprzęt do szkolenia zawodowego
I. Przegląd produktu
1.1 Przegląd
Od czasów rewolucji przemysłowej działalność człowieka doprowadziła do drastycznego wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Dwutlenek węgla, choć nie jest najpowszechniej występującym gazem, jest najbardziej problematycznym z tych gazów. W rzeczywistości jego stężenie jest tak wysokie, że stanowi dwie trzecie całkowitego udziału gazów cieplarnianych.
Aby zmniejszyć stężenie CO2 w atmosferze, nacisk kładzie się na kontrolę spalin na wylocie z elektrowni. W rzeczywistości 75% znacznego wzrostu stężenia CO2 w atmosferze w ciągu ostatnich kilku dekad jest spowodowane spalaniem paliw kopalnych w celu wytwarzania energii elektrycznej.
Przemysł zareagował, aby pomóc w redukcji emisji CO2, a obecnie najbardziej zaawansowaną metodą wychwytywania CO2 ze spalin są wieże absorpcyjne wykorzystujące absorbery aminowe. Metoda ta ma jednak wady i w tym kontekście prowadzone są badania nad opracowaniem nowych metod wychwytywania CO2. 1.2 Cechy
W urządzeniu, chemiczna absorpcja CO2 za pomocą roztworu wodorotlenku sodu służy do analizy zawartości CO2 w kolumnach absorpcyjnych gazu, w celu porównania ich skuteczności w wychwytywaniu CO2 ze spalin.
II. Parametry wydajności
Zasilanie wejściowe: AC220 V ±10% 50 Hz
Waga: <200 kg
Warunki pracy: Temperatura otoczenia -10°C ~ +40°C Wilgotność względna <85% (25°C)
Wymiary: 1380 * 880 * 2180 (mm)

III. Lista komponentów i szczegółowe wprowadzenie
3.1 Część główna
Numer Nazwa
1 Rama
2 Zbiornik na wodę
3 Akcesoria
4 Skrzynka zasilająca
5 Kolumna absorpcyjna gazu
6 Przetwornik różnicy ciśnień
7 Przepływomierz wody
8 Przepływomierz CO2
9 Przepływomierz powietrza
10 Elektroniczny przepływomierz wody
11 Elektroniczny przepływomierz gazu
12 Sprężarka powietrza
13 Pompa wody
3.2 Część skrzynki zasilającej
Numer Nazwa
1 Przycisk awaryjny
2 Wskaźnik zasilania
3 Pokrętło przełącznika zaworu elektromagnetycznego
4 Pokrętło przełącznika pompy wody
5 Port sieciowy
6 Pokrętło prędkości pompy wody
7 Klawisz
8 Ekran dotykowy
3.3 Lista konfiguracji urządzenia
Numer Nazwa Ilość
Komponent 1 Przepływomierz wody 1
Komponent 2 Przepływomierz powietrza 1
Komponent 3 Przepływomierz gazu CO2 1
Komponent 4 Przetwornik różnicy ciśnień 2
Komponent 5 Przetwornik dwutlenku węgla 1
Komponent 6 Pompa wody 1
Komponent 7 Filtr 1
Komponent 8 Zasuwa PCV 2
Komponent 9 Czujnik temperatury 2
Komponent 10 Zawór elektromagnetyczny 1
Komponent 11 Zawór regulacji ciśnienia powietrza 1
Komponent 12 Elektroniczny przepływomierz gazu 2
Komponent 13 Elektroniczny przepływomierz wody 1
Komponent 14 Sprężarka powietrza 1
3.4 Akcesoria
Numer Nazwa Ilość
1 Dysk U 1 sztuka
2 Kabel 1 sztuka
3 Wodorotlenek sodu 2 butelki
IV. Lista eksperymentów
Eksperyment 1: Eksperyment z reakcją chemiczną między roztworem wodorotlenku sodu a CO2
Eksperyment 2: Oznaczanie przepływu i temperatury wody, CO2 oraz powietrza
Eksperyment 3: Układ sterowania PID
Eksperyment 4: Wykorzystanie oprogramowania do obsługi kolumn absorpcyjnych
Eksperyment 5: Pomiar stężenia CO2 na wlocie i wylocie gazu
Eksperyment 6: Kalibracja czujnika
Eksperyment 7: Zbadanie podstaw wykorzystania kolumn wypełnionych do absorpcji gazów w cieczach