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Convection et rayonnement équipement éducatif didactique équipement didactique Équipement de formation thermique

No. d'article: MR-WL 377
Convection et rayonnement équipement éducatif didactique équipement didactique Équipement de formation thermique
Description
MR-WL 377 Équipement éducatif de convection et de rayonnement Équipement didactique d'enseignement Équipement de formation thermique
Description
Dans des conditions réelles, le transport de chaleur entre deux objets est normalement lié à la substance, c'est-à-dire à la convection et / ou à la conduction thermique, et non à la substance, c'est-à-dire au rayonnement, en même temps. La détermination des quantités de chaleur individuelles d'un type de transfert est difficile.

Le trainer WL377 permet aux utilisateurs de faire correspondre les quantités de chaleur individuelles au type de transfert correspondant. L'élément central est un cylindre métallique chauffé situé au centre du récipient sous pression. La température de surface du cylindre métallique chauffé est contrôlée. Les capteurs de température mesurent la température de surface du cylindre métallique et la température de la paroi du récipient sous pression. En plus de la puissance calorifique du cylindre métallique, il est possible d'étudier le transport thermique du cylindre métallique vers la paroi de la cuve sous pression.

Le récipient sous pression peut être mis sous vide ou sous pression manométrique positive. Dans le vide, la chaleur est principalement transportée par rayonnement. Si le récipient est rempli de gaz et est sous pression manométrique positive, la chaleur est également transférée par convection. Il est possible de comparer le transfert de chaleur dans différents gaz. En plus de l'air, l'azote, l'hélium, le dioxyde de carbone ou d'autres gaz conviennent également.


Le transport de chaleur par conduction est en grande partie supprimé en suspendant convenablement le cylindre métallique.

Une pompe rotative à palettes génère des pressions négatives jusqu'à env. 0,02mbar. Pressions manométriques positives jusqu'à env. 1bar peut être réalisé avec de l'air comprimé. Deux capteurs de pression avec des plages de mesure appropriées sont disponibles pour la mesure de la pression: un capteur Pirani mesure la pression négative tandis qu'un capteur piézo-résistif mesure la pression positive.

Les valeurs mesurées peuvent être lues sur des affichages numériques. Dans le même temps, les valeurs mesurées peuvent également être transmises directement à un PC via USB, où elles peuvent être analysées avec le logiciel. Notre prix ne contenait pas de PC.

Détails techniques
spécification
transfert de chaleur entre le cylindre métallique chauffé et la paroi du récipient par convection et rayonnement
fonctionnement avec différents gaz possible
expériences sous vide ou à une légère pression relative positive
cylindre métallique chauffé électriquement dans le récipient sous pression en tant que récipient expérimental
élément chauffant à température contrôlée
génération de vide avec pompe à palettes
instrumentation: 1 capteur de température sur le cylindre métallique, 1 capteur de puissance sur l'élément chauffant, 1 capteur de pression Pirani, 1 capteur de pression piézo-résistif
affichages numériques pour la température, la pression et la puissance de chauffage
logiciel d'acquisition de données via USB sous Windows 7, 8.1, 10


Données techniques
Élément chauffant
sortie: 20W
surface de rayonnement: env. 61 cm2
Récipient sous pression
pression: -1… 1,5bar
volume: 11L
Pompe pour la génération de vide
consommation d'énergie: 250 W
capacité d'aspiration nominale: 5m3 / h
pression finale avec lest de gaz: 3 * 10-3mbar
pression finale sans lest de gaz: 3 * 10-3mbar

Gammes de mesure
pression négative: 0,5 * 10-3… 1000mbar
pression: -1… 1,5bar rel.
température: 0… 250 ° C
puissance: 0… 23W

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL / CSA en option