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Équipement de laboratoire thermique

Transfert d'énergie par rayonnement enseignant l'équipement d'éducation pour l'équipement de démonstration de transfert de chaleur de laboratoire scolaire

No. d'article: SL362
Transfert d'énergie SL362 par rayonnement enseignant l'équipement d'éducation pour l'équipement de démonstration de transfert de chaleur de laboratoire scolaire
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Description
Transfert d'énergie SL362 par équipement d'enseignement d'enseignement par rayonnement pour l'équipement de démonstration de transfert de chaleur de laboratoire scolaire
1. Descriptif
Le rayonnement thermique est un transport d'énergie non lié au matériau au moyen d'oscillations électromagnétiques dans une certaine plage de longueurs d'onde. Tout corps dont la température est supérieure à zéro Kelvin émet un rayonnement appelé rayonnement thermique. Le rayonnement thermique comprend le rayonnement UV, le rayonnement lumineux et le rayonnement infrarouge. Le rayonnement couvre la gamme de longueurs d'onde visibles à l'œil humain.
L'unité expérimentale SL 362 contient deux sources de rayonnement : un radiateur thermique et un émetteur de lumière. Le rayonnement thermique est détecté au moyen d'une thermopile. Le rayonnement lumineux est enregistré au moyen d'un luxmètre avec photodiode. Les couleurs peuvent être sSTup entre l'émetteur et le détecteur. Tous les composants sont montés sur un banc optique. La distance entre les éléments optiques peut être lue sur une échelle le long du banc optique.
Le luxmètre, la thermopile et l'émetteur de lumière peuvent être tournés pour étudier comment l'angle d'incidence affecte l'intensité du rayonnement. Les angles sont lus sur l'échelle angulaire.
Les éléments optiques sont utilisés pour étudier la réflexion, l'absorption et la transmission de différents matériaux à différentes longueurs d'onde et températures. La puissance de rayonnement des deux émetteurs peut être ajustée. Le but des expériences est de vérifier les lois optiques : par exemple la loi du rayonnement de Kirchhoff, la loi de Stefan-Boltzmann, la loi de distance et de direction de Lambert.
2. Détails techniques
spécification
Radiateur thermique et thermopile pour l'étude du rayonnement thermique
Source lumineuse et luxmètre pour l'étude de l'éclairement
Plaque d'absorption et plaque de réflexion avec thermocouples pour l'étude des lois de Kirchhoff
Puissance rayonnante réglable du radiateur thermique et de la source lumineuse
3 filtres de couleur avec support (rouge, vert, infrarouge), diaphragme à fente


Luxmètre pour mesurer l'éclairement
Thermocouple pour mesurer la température
Thermopile pour mesurer la puissance radiante
Données techniques
Radiateur thermique
Matériau : AlMg3, noir anodisé
Sortie : 400W à 230V, 340W à 120V
Max. température réalisable : 300°C
Surface rayonnante, Lxl : 200x200mm
Source de lumière
Lampe halogène
Puissance : 42 W
Flux lumineux : 630lm
Température de couleur : 2900K
Plage de rotation des deux côtés : 0... 90°
Surface éclairée alternative
Lentille diffusante, Lxl : 193x193mm ou
Plaque à orifice, Ø 25mm


Éléments optiques à insérer
Diaphragme à fente
3 filtres de couleur : rouge, vert, infrarouge
Plaque d'absorption et plaque de réflexion avec thermocouple type K, laqué noir mat
Plages de mesure
Éclairement : 0...1000 lux
Température : 2x 0...200°C
Puissance rayonnante : 0...1000W/m2
230V, 50Hz, monophasé
230 V, 60 Hz, 1 phase ; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Nécessaire au fonctionnement
PC avec Windows recommandé