• Sprzęt laboratoryjny do konwekcji i promieniowania cieplnego Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny
  • Sprzęt laboratoryjny do konwekcji i promieniowania cieplnego Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny

Sprzęt laboratoryjny do konwekcji i promieniowania cieplnego Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny

No.SR3026
SR3026 Sprzęt laboratoryjny do konwekcji i promieniowania cieplnego Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny
Przybliżony wymiar
1340mm*800mm*1500mm
Waga maszyny
<100kg
  • Sprzęt laboratoryjny do konwekcji i promieniowania cieplnego Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny

Opis

SR3026 Sprzęt laboratoryjny do konwekcji i promieniowania cieplnego Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny
I. Przegląd produktu
1.1 Przegląd
W przypadku rzeczywistego przenoszenia ciepła między dwoma ciałami, przenoszenie ciepła zazwyczaj zachodzi jednocześnie poprzez transport związany z materią, taki jak konwekcja lub przewodzenie ciepła, oraz transport niezwiązany z materią, taki jak promieniowanie. Trudno jest zidentyfikować poszczególne ciepło w danym typie przenoszenia ciepła.
Za pomocą trenażera te poszczególne ciepło można przypisać do typów transmisji. Głównym elementem jest metalowy cylinder wewnątrz zbiornika ciśnieniowego. W środku znajduje się element grzejny z regulacją temperatury. Czujniki rejestrują temperaturę ścianek cylindra, temperaturę grzałki i moc grzałki.
Ten metalowy cylinder służy do badania przenoszenia ciepła między elementem grzejnym a ścianką zbiornika. W zbiornikach ciśnieniowych może panować próżnia lub nadciśnienie. W próżni przenoszenie ciepła odbywa się głównie poprzez promieniowanie. Jeśli zbiornik jest wypełniony gazem i poddany nadmiernemu ciśnieniu, występuje dodatkowe przenoszenie ciepła poprzez konwekcję. Można porównywać przenoszenie ciepła w różnych gazach.
Oprócz powietrza, do testów nadają się również hel lub dwutlenek węgla. Pompy rotacyjne mogą generować próżnię do ok. 0,02 mbar. Ciśnienie powietrza wytwarza nadciśnienie do około 1 bara. Pomiar ciśnienia można wykonać za pomocą dwóch przetworników ciśnienia o odpowiednich zakresach pomiarowych.
Zmierzone wartości są odczytywane na wyświetlaczu cyfrowym i mogą być jednocześnie przesyłane bezpośrednio do komputera PC za pomocą połączenia USB.
1.2 Cechy
(1) Platforma szkoleniowa jest w całości wykonana ze stali węglowej, a powierzchnia jest pokryta powłoką antykorozyjną. Część doświadczalna wykonana jest ze stali nierdzewnej, co znacznie wydłuża żywotność urządzenia.
(2) Spód jest wyposażony w uniwersalne kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie.
II. Parametry wydajności
(1) Zasilanie: jednofazowe, trójprzewodowe 220 V ± 10% 50 Hz
(2) Przybliżone wymiary: 1340 mm * 800 mm * 1500 mm
(3) Waga urządzenia: <100 kg
(4) Moc grzewcza: 25 W
(5) Warunki pracy: temperatura pokojowa

III. Skład produktu
3.1 Schemat ideowy
P1 ciśnienie bezwzględne ()
P2 ciśnienie względne ()
T1 temperatura grzałki
T2 temperatura ścianki rury
E1 moc grzewcza
V1 zawór kulowy odcinający podciśnienie
V2 zawór wydechowy
V3 zawór bezpieczeństwa (ciśnienie zadane 1,5 bara)
3.2 Część skrzynki zasilającej
1 ekran wyświetlacza
2 włącznik zasilania
3 porty USB
4 mierniki mocy
5 regulacja mocy
3.3 Część wiadra eksperymentalnego
1 czujnik temperatury pomiar temperatury pręta grzewczego
2 czujniki ciśnienia wykrywanie temperatury zbiornika
3 zawór wlotowy/wylotowy ciśnienie w zbiorniku
4 przyłącza rura łącząca
5 zawór wydechowy ... Zbiornik
3.4 Część pompy próżniowej
1 Otwór ciśnieniowy
2 Otwór próżniowy
3 Korpus pompy
IV.. Lista eksperymentów
Eksperyment 1 Wprowadzenie do ciała doskonale czarnego
Eksperyment 2 Eksperyment z ustawieniem zaworu bezpieczeństwa
Eksperyment 3 Eksperyment z próżnią
Eksperyment 4 Eksperyment z ciśnieniem dodatnim
Eksperyment 5 Wyznaczanie współczynnika promieniowania
Eksperyment 6 Ocena eksperymentu
Eksperyment 7 Obliczanie współczynnika przenikania ciepła
Eksperyment 8 Eksperyment z wykorzystaniem oprogramowania