• CET-MKII : Réacteur tubulaire

    Le réacteur tubulaire CET-MKII se présente sous la forme d’un tube enroulé en spirale autour d’un formeur acrylique qui est enfermé dans un réservoir transparent. De l’eau à température contrôlée (du CEXC) circule dans le réservoir, ce qui maintient les réactifs à des températures constantes.

  • CEU: Réacteur catalytique

    Le CEU utilise la réaction d’inversion du sucre (saccharose -> glucose + fructose) pour étudier les performances des réacteurs catalytiques chimiques et biologiques à lit garni.

    Un test colorimétrique est utilisé pour déterminer le degré de conversion à l’aide d’un capteur optique. Les dosages peuvent être automatisés en utilisant une analyse par injection de flux en option.

  • CEY: Réacteur à écoulement laminaire

    Le réacteur à flux laminaire CEY est un réacteur tubulaire, monté sur un châssis en acier au sol avec deux diffuseurs remplis de billes de verre situées aux extrémités.

  • CEZ: Réacteur à écoulement piston

    Le réacteur à écoulement piston CEZ démontre des changements d’étapes et d’impulsions pour la caractérisation de l’écoulement piston et la conversion en régime permanent pour une réaction de second ordre. Il s’agit d’un réacteur tubulaire à colonne garnie en acrylique transparent et monté sur un châssis en acier. Un pré-mélangeur statique au fond de la colonne assure le pré-mélange des réactifs entrant dans le réacteur pour améliorer la répartition du débit.

  • Chambres climatiques avec humidificateur à ultrasons (KK)

    Les chambres climatiques avec humidificateur à ultrasons sont des équipements professionnels et fiables pour garantir des conditions stables et précises. La température maximale de 60 ° C permet de les utiliser pour la germination des graines, la culture de champignons et de plantes ou les tests alimentaires. Des conditions climatiques parfaites permettent des tests de stabilité des produits pharmaceutiques et cosmétiques, ainsi que des emballages et de l’électronique.

     

    • Convection d’air forcé
    • Plusieurs capacités disponibles
    • Plage de température [° C]: 0… + 60
    • Plage d’humidité relative [%]: 30… 90
  • Chambres climatiques avec humidificateur à vapeur (KKS)

    Les chambres climatiques KKS avec humidificateur à vapeur n’émettent pas d’ultrasons et permettent donc la reproduction des insectes (par exemple Drosophila melanogaster). Comparées aux chambres KK, elles disposent d’une plage de température et d’humidité étendue et peuvent être utilisées pour des tests d’électronique, de plastique ou de matériaux de construction.

     

    • Convection d’air forcé
    • Plusieurs capacités disponibles
    • Plage de température [° C]: 0… + 100
    • Plage d’humidité relative [%]: 10… 90
  • Chambres climatiques avec système Phytotron

    Les chambres climatiques avec phytotron sont le seul groupe d’unités qui permet de contrôler l’humidité, la température et l’éclairage dans leur ensemble.

     

    Modèles:

    • KK…FIT P: Chambres climatiques avec phytotron avec panneaux d’éclairage sur étagère
    • KK…FIT D: Chambres climatiques avec phytotron avec éclairage sur la porte
    • KK…FIT S: Chambres climatiques avec phytotron avec éclairage sur les parois latérales
    • KK…FIT DS: Chambres climatiques avec phytotron avec éclairage sur la porte et les parois latérales
  • Convection et rayonnement combinés contrôlés par ordinateur HT14XC

    • Un accessoire à petite échelle pour initier les étudiants aux principes de la convection combinée (libre et forcée) avec le rayonnement d’un cylindre chauffé horizontal
    • Comprend un cylindre chauffé monté dans un conduit d’air vertical, avec un ventilateur à la base du conduit, qui peut être utilisé pour fournir un débit d’air variable sur le cylindre
    • Puissance de chauffage 100 W à 24 V CC
    • Les thermocouples de type K mesurent la température de l’air en amont et la température de surface du cylindre
    • Sur l’unité commandée par ordinateur, le flux d’air est électronique sans besoin d’outils
    • Un manuel d’instructions complet est inclus
  • Convection libre et forcée HT19X

    Capacités Pédagogiques :

    • Relation entre la température de surface et la puissance absorbée en convection libre
    • Relation entre la température de surface et la puissance absorbée en convection forcée
    • Compréhension de l’utilisation des surfaces étendues pour améliorer le transfert de chaleur à partir de la surface
    • Détermination de la distribution de la température le long d’une surface étendue
    • Comparaison des caractéristiques d’une plaque plane verticale et horizontale en convection libre
    • Détermination de la vitesse caractéristique, des nombres de Reynolds, de Grashof et de Rayleigh pour une plaque plane en convection libre
    • Calcul du coefficient de transfert de chaleur moyen du radiateur à broches en convection forcée
    • Comparaison des configurations horizontale et verticale d’un échangeur à ailettes en convection libre
  • Démonstrateur d’une turbine de Pelton F1-25

    • Plage de vitesse: 0-2000 tr / min
    • Puissance de freinage: 10 W
    • Plage de manomètre: 0-25 m H2O
    • Plage d’équilibrage de force: 2 × 0-50 N balance à ressort
    • Nombre de godets Pelton: 16
    • Diamètre de la roue Pelton: 123 mm

     

    • Nécessite l’unité de maintenance du banc hydraulique F1-10 / F1-10-2
  • Démonstrateur de cavitation F1-28

    Manomètre amont

    • Diamètre: 63 mm
    • Plage: 0 à 1 bar

    Jauge à vide pour gorge

    • Diamètre: 100 mm
    • Plage: -1 à 0 bar

    Manomètre en aval

    • Diamètre: 63 mm
    • Plage: 0 à -1 bar
  • démonstrateur de débitmètre F1-21

    SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

    • Plage du manomètre: 0-400 mm
    • Nombre de manomètres: tubes 8
    • Diamètre de la plaque à orifice: 20 m
    • Mètre à section variable: 2-20 l / min

    DIMENSIONS DU VENTURI

    • Diamètre de la gorge: 15mm
    • amont diamètre du tube: 31,75 mm
    • conicité amont: 21 ° inclus
    • cône aval: 14 ° inclus

    Nécessite l’unité de maintenance du banc hydraulique F1-10

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