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Équipement de laboratoire thermique

Équipement didactique d'éducation de convection et de rayonnement pour l'équipement de démonstration de transfert de chaleur de laboratoire scolaire

No. d'article: SL377
Équipement didactique d'éducation de convection et de rayonnement SL377 pour l'équipement de démonstration de transfert de chaleur de laboratoire scolaire
Citation requise
Description
SL377 Équipement didactique d'éducation par convection et rayonnement pour l'équipement de démonstration de transfert de chaleur de laboratoire scolaire
1. Descriptif
Dans des conditions réelles, le transport de chaleur entre deux objets est normalement lié à une substance, c'est-à-dire à la convection et/ou à la conduction thermique, et non à la substance, c'est-à-dire au rayonnement, en même temps. Il est difficile de déterminer les quantités de chaleur individuelles d'un type de transfert.
Le simulateur SL 377 permet aux utilisateurs d'adapter les quantités de chaleur individuelles au type de transfert correspondant. L'élément central est un cylindre métallique chauffé situé au centre du récipient sous pression. La température de surface du cylindre métallique chauffé est contrôlée. La température de surface du cylindre métallique et la température de paroi du récipient sous pression.
Le récipient sous pression peut être mis sous vide ou sous pression manométrique positive. Dans le vide, la chaleur est principalement transportée par rayonnement. Si le récipient est rempli de gaz et est sous pression manométrique positive, la chaleur est également transférée par convection. Il est possible de comparer le transfert de chaleur dans différents gaz. En plus de l'air, de l'azote, de l'hélium, du dioxyde de carbone ou d'autres gaz conviennent également.
Le transport de chaleur par conduction est largement supprimé en suspendant de manière adéquate le cylindre métallique.
2, peut être réalisé avec de l'air comprimé. Deux capteurs de pression avec des plages de mesure adaptées sont disponibles pour la mesure de pression : un capteur Pirani mesure la pression négative tandis qu'un capteur piézorésistif mesure la pression positive.
Les valeurs mesurées peuvent être lues sur des affichages numériques.


2. Détails techniques
spécification
Transfert de chaleur entre le cylindre métallique chauffé et la paroi de la cuve par convection et rayonnement
Fonctionnement avec différents gaz possible
Expériences sous vide ou à une légère pression manométrique positive
Cylindre métallique chauffé électriquement dans le récipient sous pression comme
Élément chauffant à température contrôlée
Génération de vide avec pompe rotative à palettes
Instrumentation : 1 capteur de température sur le cylindre métallique, 1 capteur de puissance au niveau de l'élément chauffant, 1 capteur de pression Pirani, 1 capteur de pression piézo-résistif
Affichages numériques pour la température, la pression et la puissance de chauffage
Données techniques
Élément chauffant
Sortie : 20 W
Surface de rayonnement : env. 61cm2
Récipient sous pression
Pression: -1...1,5bar
Contenance : 11L
Pompe pour génération de vide
Consommation électrique : 250W
Capacité d'aspiration nominale : 5m3/h
Pression finale avec lest d'air : 3*10-3mbar
Pression finale sans lest d'air : 3*10-3mbar
Plages de mesure
Pression négative : 0,5*10-3...1000mbar


Pression: -1...1,5bar rel.
Température : 0...250 °C
Puissance: 0...23W
230V, 50Hz, monophasé
230 V, 60 Hz, 1 phase ; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Nécessaire au fonctionnement
Air comprimé : min. 1,5bar
PC avec Windows recommandé