• Banc de propriétés fluides et hydrostatique F-9092

     

    • Hydromètre universel: plage 0,70-2,00 subdivisée en intervalles de 0,01
    • Viscosimètre à sphère tombante: diamètre du tube 40 mm
    • Appareil de pression hydrostatique: comprend un quadrant de précision à contrepoids pivotant sur les bords du couteau au centre de son arc
    • Baromètre à lecture directe: avec échelle en métal argenté compensé. Gamme 585-790 mm subdivisée en intervalles de 1 mm. Comprend un thermomètre
    • Manomètre à cadran de 100 mm: plage de 0 à 200 kN / m2 (kPa) et hauteur d’eau équivalente en mètres
    • Calibrateur de manomètre à poids mort: avec 2 poids de 0,5 kg, 1 kg et 2,5 kg
    • Balance à levier: plateau de 178 mm de diamètre, crochet pour une utilisation dans les expériences de flottabilité, curseur antiparallax, double échelle 0-0,25 kg et 0-1,00 kg
    • Thermomètre: plage -10˚C à + 50˚C
  • Banc Hydraulique F1-10

    Pompe submersible :Tête maxi 21m H2O, Débit maximal 1,35 l/s
    Puissance du moteur 0,37kW
    Capacité de la cuve de rétention 250l
    Réservoir volumétrique à haut débit 40l
    Réservoir volumétrique à faible débit 6l
    Hauteur de la surface de travail 1m au-dessus du sol
    cette unité est conçue comme un module de service portable et autonome
    fournir un débit d’eau contrôlé à une série d’accessoires optionnels.
    Le banc mobile est construit en plastique léger résistant à la corrosion et comprend un canal ouvert avec des canaux latéraux pour supporter les accessoires testés. Le banc hydraulique comprend un réservoir de mesure volumétrique étagé pour s’adapter à des débits faibles ou élevés, un déflecteur de tranquillisation pour réduire les turbulences, un tube de visée à distance avec échelle donne une indication instantanée du niveau de l’eau.
    Le banc comprend en outre un raccord rapide de tuyau situé dans le plan de travail permettant un échange rapide des accessoires sans avoir besoin d’outils à main, un cylindre de mesure pour la mesure de très petits débits,

  • Bases de l‘électronique automobile (UniTrain)

    Avec ce système d‘entraînement, découvrez le monde passionnant de l‘électronique automobile. Tous les circuits sont déjà préparés et peuvent être mis en service avec quelques fiches de shuntage. En plus du matériel d‘expérimentation, le cours dispose d‘un didacticiel multimédia complet. Une attention particulière est accordée à la manipulation des instruments de mesure sur le véhicule du client.

  • Bases électriques / électroniques en automobile (EloTrain 2mm)

    L‘importance croissante des composants électriques et électroniques en automobile demande un apprentissage pratique des bases électrotechniques. Des expériences spécialement adaptées à l‘automobile permettent de comprendre facilement ce thème complet.

  • Bases électroniques/électriques en technique et diagnostic automobile (EloTrain 4mm)

    Cet équipement constitue la parfaite entrée en matière dans la technique et le diagnostic automobile, car il pose la première pierre pour la compréhension fondamentale des systèmes électriques et électrotechniques en automobile. L’immense degré d’interconnexion et l’énorme densité d’unités de commande qu’on trouve désormais dans tout véhicule permettent d’atteindre un niveau d’« électronification » extrêmement élevé. Jamais encore il n’a été si important dans la formation d’assimiler en détail ces connaissances de base.

  • Bases Photovoltaïque avec UniTrain

    Le cours UniTrain sur la photovoltaïque illustre clairement le principe de fonctionnement et le mode opératoire de cellules solaires.

     

    • Bases de la photovoltaïque
    • Simulation du soleil avec inclinaison
    • Stockage dans batterie
    • 4 modules série / parallèle, avec / sans diode de protection
    • Traceur de courbes intégré : U, I, P, température / Irradiance
    • Recherche d’erreurs intégrée
    • Cours interactif d’apprentissage complet avec animations, exercices, évaluation
  • BE1 : réacteur enzymatique discontinue

    L’invention concerne un système de réaction enzymatique discontinu qui utilise la réaction d’isomérisation du glucose, importante sur le plan industriel, (conversion du glucose en fructose) catalysée par la glucose isomérase. Le but de l’unité est de démontrer la cinétique et les caractéristiques des enzymes par lots. La réaction a lieu à l’intérieur d’un récipient agité où l’agitateur lui-même est un panier poreux à l’intérieur duquel l’enzyme est immobilisée.

    Un dispositif polarimétrique, qui fait partie intégrante de l’unité, surveille les concentrations de glucose et de fructose avec le temps.

  • BE2: Unité de chromatographie

    La chromatographie est un procédé de séparation largement utilisé dans les domaines de l’ingénierie chimique et biochimique. Il s’agit d’un processus hautement sélectif capable de séparer des composants de propriétés physiques et chimiques similaires. C’est important à la fois aux échelles de traitement et d’analyse de processus.

  • BE3: Réacteur à colonne anaérobie

    Le BE3 est un réacteur autonome à colonne anaérobie au sol d’un volume de 9 litres.

    Il est configurable en tant que réacteur à lit fluidisé et réacteur à lit de boue granulaire expansé (EGSB). Incorporant une colonne chauffée divisée avec un collier central pour l’instrumentation, le dosage et l’échantillonnage de liquide.

    Il dispose d’une pompe de recyclage capable de débits de 0 à 15 l / min et d’une mesure électronique du taux de recyclage.

  • BE4: Réacteur anaérobie en réservoir

    Le réacteur sur le BE4 est une cuve en verre cylindrique avec une chemise d’eau pour le chauffage. Le récipient est fourni avec des chicanes et un agitateur à vitesse variable pour une utilisation comme réacteur à cuve à agitation continue (CSTR).

    Multi configurable et extrêmement polyvalent à des fins éducatives et de recherche.

    Il dispose d’un réacteur à cuve anaérobie autonome au sol d’un volume de 20 litres. L’agitateur, le moteur et les chicanes sont amovibles pour les configurations sans agitation.

  • Boucle de recyclage TH4

    Fonctionnalités :

    • Démontrer l’effet du recyclage sur le débit massique total d’un système
    • Variez le débit à travers une boucle de recyclage, tout en observant les débits d’entrée et de sortie de
    • l’ensemble du système
    • Étudier l’équation du bilan thermique en régime permanent appliquée à une boucle de recyclage
    • Faire varier le débit à travers une boucle de recyclage, tout en chauffant le fluide de recyclage et en
    • observant les températures des flux d’entrée, de sortie et de boucle de recyclage
    • Étudier le bilan thermique instable appliqué à une boucle de recyclage
    • Étudier l’équation de l’énergie en flux constant appliquée à une boucle de recyclage
    • Calculer le taux de transfert de chaleur à une gamme de taux de recyclage, en utilisant l’équation d’énergie à flux constant
    • Étudier l’effet des changements de paramètres sur les taux de réponse
    • Variez les paramètres tels que la puissance du chauffage et le volume de la boucle de recyclage et étudiez tout changement ultérieur dans la réponse du système

Menu principal