• échangeur de chaleur à surface étendue HT15XC

    • Un accessoire à petite échelle conçu pour démontrer les profils de température et les caractéristiques de transfert de chaleur pour une surface étendue lorsque la chaleur circule le long de la tige par conduction et que la chaleur est perdue le long de la tige par convection et rayonnement combinés vers l’environnement
    • La surface étendue comprend une longue tige en laiton massif de 10 mm de diamètre montée horizontalement et chauffée à une extrémité avec un chauffage de 20 W, 24 V CC
    • Huit thermocouples montés à des intervalles de 50 mm le long de la tige assurent la distribution de la température
    • La température de l’air ambiant est mesurée par un thermocouple indépendant
    • L’accessoire est monté sur une plaque de base en PVC, qui est conçue pour se tenir sur la paillasse et se connecter à l’unité de service de transfert de chaleur sans avoir besoin d’outils
    • Un manuel d’instructions complet est inclus

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  • Échangeur de chaleur tubulaire HT31X

    SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

    Thermocouples sur l’accessoire

    -Position médiane du fluide chaud
    -Fluide chaud en position médiane -Fluide froid en position médiane

    Thermocouples sur l’unité de service

    -Entrée du fluide chaud
    -Sortie de fluide chaud
    -Entrée du fluide chaud -Sortie du fluide chaud
    -Entrée du fluide chaud -Sortie du fluide chaud -Entrée du fluide froid -Sortie du fluide froid
    -Nombre de sections de tubes X2
    -Surface de transfert de chaleur : 0.02m²

  • Lois du transfert de chaleur par rayonnement et échange de chaleur par rayonnement HT13X

    Capacités Pédagogiques :

    -Loi de l’inverse du carré en utilisant la source de chaleur et le radiomètre ou la source de lumière et le posemètre
    -la loi de Stefan-Boltzmann en utilisant la source de chaleur et le radiomètre.
    -Détermination du facteur de vue
    -Émissivité à l’aide d’une source de chaleur, de plaques métalliques et d’un radiomètre
    -La loi de l’inverse des carrés pour la lumière
    -Lois du circuit de Kirchhoff utilisant la source de chaleur, les plaques métalliques et le radiomètre
    -Facteurs d’aire utilisant la source de chaleur, l’ouverture et le radiomètre
    -Loi du cosinus de Lambert à l’aide de la source lumineuse (tournée) et du posemètre
    -Loi d’absorption de Lambert à l’aide de la source lumineuse, des plaques filtrantes et du posemètre

  • Pompe à chaleur thermoélectrique HT18XC

    • Accessoire à petite échelle conçu pour démontrer l’utilisation d’un appareil Peltier pour transférer la chaleur à travers les surfaces
    • Comprend un appareil Peltier, un radiateur et un échangeur de chaleur refroidi par eau
    • Taux de transfert de chaleur jusqu’à 68 W
    • Puissance de chauffage, entraînement Peltier et débit de refroidissement entièrement réglables électroniquement sous le contrôle de l’ordinateur
    • Mesure de la température et du débit de l’eau de refroidissement pour permettre un bilan énergétique global
    • L’accessoire est monté sur une plaque de base en PVC, qui est conçue pour se tenir sur une paillasse et se connecter à l’unité de service de transfert de chaleur sans avoir besoin d’outils
    • Un manuel d’instructions complet est fourni
    • Le logiciel est fourni
  • Turbine à hélice FM63

    SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

    Puissance maximale: 55W
    Vitesse maximale: 8,500rpm
    couple maximum: 0,60 Nm
    Tête: 14m
    Débit: distributeur 4.4l / de
    8 des aubes de guidage, 45 °: Diamètre extérieur 50 mm
    9 ailettes de guidage, à 40 °: Diamètre extérieur 50 mm
    Pompe submersible avec puissance nominale du moteur: 55 W Réservoir: env. 75l

    Plages de mesure

    – température: 0 à 100 ° C
    – pression (à l’entrée de la turbine): -100 à 100 kPa
    – pression (à la sortie de la turbine): -100 à 100 kPa

  • Turbine à impulsion FM60

    SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

    Puissance maximale: 35 W
    Vitesse maximale: 7 000 tr / min
    Couple maximal: 0,15 Nm
    Capteur de pression: 0 à 100 psi
    Diamètre de la turbine: 50 mm Diamètre de l’
    arbre de turbine: 7 mm

  • Turbine de réaction FM61

    SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

    Puissance maximale: 25 W
    Vitesse maximale: 8 000 tr / min
    Couple maximal: 0,12 Nm
    Capteur de pression: 0 à 100 psi
    Buse d’entrée: 10 mm

  • Turbine Service Unit FM6X

    SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

    Pompe centrifuge standard

    – max. tête: 30M
    – max. débit: 20 l / min
    – puissance: 260W
    – plage de vitesse: 2850rpm

    Réservoir de stockage: 28 litres

    Gammes de mesure

    – Pression: 0-400kpa
    – débit: 0-60l / min
    – couple: 0-3 Nm
    – vitesse: 0-120,000rpm

  • Unité de base de transfert de chaleur contrôlée par ordinateur HT10XC-1

    • Équipement de paillasse à petite échelle
    • L’unité de service commune évite la duplication inutile des coûts de contrôle et d’instrumentation
    • Plusieurs accessoires disponibles couvrant une large gamme d’investigations de transfert de chaleur
    • Fonctions de sécurité mises en œuvre pour permettre l’accès à distance
    • Précision améliorée pour les résultats quantitatifs, qui peuvent être directement liés à la théorie
    • Interface USB intégrée
    • Logiciel éducatif, comprenant des schémas synoptiques, un contrôle en temps réel et une journalisation des données, un tracé de graphique et une fonction d’aide détaillée
  • unité de Conduction de chaleur radiale assistée par ordinateur HT12XC

    Un accessoire à petite échelle pour initier les étudiants aux principes de la conduction thermique linéaire et pour permettre de mesurer la conductivité de divers conducteurs et isolants solides

    Comprend une section de chauffage, une section de refroidissement, plus quatre échantillons de conducteurs de section intermédiaire et deux échantillons d’isolant

    La section de chauffage, la section de refroidissement et l’une des sections intermédiaires sont équipées de thermocouples (huit au total) répartis uniformément sur la longueur du chemin de conduction assemblé

    Toutes les sections sont isolées thermiquement pour minimiser les erreurs dues à la perte de chaleur

    Comprend un régulateur de pression d’eau et une vanne de contrôle de débit manuel

    L’unité commandée par ordinateur comprend une électrovanne de dosage électronique pour contrôler le débit d’eau de refroidissement et un débitmètre d’eau

    Puissance de chauffage variable jusqu’à 60W

    Débit d’eau variable jusqu’à 1,5 l / min

    Sections de chauffage et de refroidissement, diamètre 25 mm

    Un manuel d’instructions complet est inclus

  • Unité de Conductivité contrôlée par ordinateur des liquides et des gaz HT20XC

    • Une unité sur banc spécialement conçue pour démontrer les phénomènes de convection libre et forcée et pour mesurer les profils de température de trois surfaces de transfert de chaleur différentes
    • Comprend un conduit d’air vertical, avec une façade transparente pour la visibilité montée sur un ventilateur à la base du conduit, trois surfaces de transfert de chaleur, un flux d’air et des sondes de température
    • Des données techniques sont incluses pour chacune des trois surfaces de transfert de chaleur, ce qui permettra aux étudiants et aux chercheurs de comparer les résultats pratiques avec l’analyse théorique pour la convection libre et forcée
    • Trois surfaces de transfert de chaleur fournies: une surface plane de 0,011 m2, une surface étendue clouée de 0,0525 m2 et une surface étendue à ailettes de 0,1414 m2
    • Le conduit vertical incorpore une paroi avant transparente permettant une visualisation complète du processus et l’identification des capteurs de débit d’air et de température
    • Chaque surface de transfert de chaleur est équipée de son propre chauffage (240 W) et de thermocouples, pour permettre un échange facile
    • Toutes les surfaces de transfert de chaleur incorporent des protections pour permettre une utilisation sûre à l’extérieur du conduit pour effectuer des expériences de convection gratuites
    • Le logiciel ArmSoft comprend des exercices séparés pour chacune des surfaces de transfert de chaleur en convection libre ou forcée et des enregistrements de toutes les variables mesurées pour l’analyse et la comparaison des performances
    • Les thermocouples de type K mesurent la température de l’air dans le conduit avant et après le réchauffeur, ainsi que la température de surface des surfaces de transfert de chaleur
    • Le débit d’air est réglable manuellement jusqu’à 10 m / s
    • Le débit d’air est mesuré par un capteur de vitesse de l’air, qui est inséré à l’intérieur du conduit
    • Monté sur une plaque de base en PVC conçue pour se tenir sur la paillasse et se connecter à l’unité de service de transfert de chaleur avec de simples connexions enfichables
    • Un manuel d’instructions complet est inclus
  • unité de convection libre et forcée HT19XC

    • Une unité sur banc spécialement conçue pour démontrer les phénomènes de convection libre et forcée et pour mesurer les profils de température de trois surfaces de transfert de chaleur différentes
    • Comprend un conduit d’air vertical, avec une façade transparente pour la visibilité montée sur un ventilateur à la base du conduit, trois surfaces de transfert de chaleur, un flux d’air et des sondes de température
    • Des données techniques sont incluses pour chacune des trois surfaces de transfert de chaleur, ce qui permettra aux étudiants et aux chercheurs de comparer les résultats pratiques avec l’analyse théorique pour la convection libre et forcée
    • Trois surfaces de transfert de chaleur fournies: une surface plane de 0,011 m2, une surface étendue clouée de 0,0525 m2 et une surface étendue à ailettes de 0,1414 m2
    • Le conduit vertical incorpore une paroi avant transparente permettant une visualisation complète du processus et l’identification des capteurs de débit d’air et de température
    • Chaque surface de transfert de chaleur est équipée de son propre chauffage (240 W) et de thermocouples, pour permettre un échange facile
    • Toutes les surfaces de transfert de chaleur incorporent des protections pour permettre une utilisation sûre à l’extérieur du conduit pour effectuer des expériences de convection gratuites
    • Le logiciel ArmSoft comprend des exercices séparés pour chacune des surfaces de transfert de chaleur en convection libre ou forcée et des enregistrements de toutes les variables mesurées pour l’analyse et la comparaison des performances
    • Les thermocouples de type K mesurent la température de l’air dans le conduit avant et après le réchauffeur, ainsi que la température de surface des surfaces de transfert de chaleur
    • Le débit d’air est réglable manuellement jusqu’à 10 m / s
    • Le débit d’air est mesuré par un capteur de vitesse de l’air, qui est inséré à l’intérieur du conduit
    • Monté sur une plaque de base en PVC conçue pour se tenir sur la paillasse et se connecter à l’unité de service de transfert de chaleur avec de simples connexions enfichables
    • Un manuel d’instructions complet est inclus

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