• Equipos de laboratorio térmico para convección y radiación. Equipos didácticos y de enseñanza.
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Equipos de laboratorio térmico para convección y radiación. Equipos didácticos y de enseñanza.

No.SR3026
SR3026 Equipos de laboratorio térmico para convección y radiación. Equipos didácticos y de enseñanza.
Dimensión aproximada
1340mm*800mm*1500mm
Peso de la máquina
<100kg
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Descripción

SR3026 Equipos de laboratorio térmico para convección y radiación. Equipos didácticos y de enseñanza.
I. Descripción general del producto
1.1 Descripción general
En el caso de la transferencia de calor real entre dos cuerpos, esta suele producirse simultáneamente mediante transporte ligado a la materia, como la convección o la conducción térmica, y transporte no ligado a la materia, como la radiación. Resulta difícil identificar los flujos de calor individuales en un tipo específico de transferencia de calor.
Mediante este simulador, estos flujos de calor individuales pueden asignarse a los tipos de transmisión. El componente principal es un cilindro metálico dentro de un recipiente a presión. En su interior se encuentra un elemento calefactor con control de temperatura. Los sensores registran la temperatura de la pared del cilindro, la temperatura del elemento calefactor y la potencia del mismo.
Este cilindro metálico se utiliza para estudiar la transferencia de calor entre el elemento calefactor y la pared del recipiente. Los recipientes a presión pueden estar al vacío o a sobrepresión. En el vacío, la transferencia de calor se produce principalmente por radiación. Si el recipiente está lleno de gas y sometido a una presión excesiva, se produce una transferencia de calor adicional por convección. Es posible comparar la transferencia de calor en diversos gases.
Además del aire, el helio o el dióxido de carbono también son adecuados para las pruebas. Las bombas rotativas pueden generar vacíos de hasta aproximadamente 0,02 mbar. La presión del aire genera una sobrepresión de hasta aproximadamente 1 bar. La medición de la presión se realiza mediante dos transductores con rangos de medición adecuados.
Los valores medidos se visualizan en una pantalla digital y se pueden transferir simultáneamente a un PC mediante conexión USB.
1.2 Características
(1) La plataforma de entrenamiento está fabricada íntegramente en acero al carbono y su superficie cuenta con un tratamiento anticorrosión. La zona de experimentación es de acero inoxidable, lo que prolonga considerablemente la vida útil del equipo.
(2) La base está equipada con ruedas universales para facilitar su desplazamiento.
II. Parámetros de rendimiento
(1) Alimentación: sistema monofásico trifásico de 220 V ± 10 % 50 Hz
(2) Dimensiones aproximadas: 1340 mm × 800 mm × 1500 mm
(3) Peso: <100 kg
(4) Potencia de calentamiento: 25 W
(5) Condiciones de funcionamiento: temperatura ambiente

III. Composición del producto
3.1 Diagrama esquemático
P1 presión absoluta ()
P2 presión relativa ()
T1 temperatura del calentador
T2 temperatura de la pared del tubo
E1 potencia de calentamiento
V1 válvula de bola de corte por presión negativa
V2 válvula de escape
V3 válvula de seguridad (presión de ajuste 1,5 bar)
3.2 Caja de alimentación
1 pantalla
2 interruptor de encendido
3 puertos USB
4 medidores de potencia
5 ajuste de potencia
3.3 Cubeta experimental
1 Sensor de temperatura: mide la temperatura de la resistencia calefactora
2 Sensores de presión: detectan la temperatura del tanque
3 Válvula de admisión/escape: extrae la presión del tanque
4 Puertos: conexión de tuberías
5 Válvula de escape: se utiliza para descargar el gas del tanque
6 Válvula de seguridad: se activa automáticamente al superar la presión de seguridad
7 Válvula de escape: se utiliza para Descarga del gas del tanque
3.4 Parte de la bomba de vacío
1 Puerto de presión
2 Puerto de vacío
3 Cuerpo de la bomba
IV. Lista de experimentos
Experimento 1 Introducción al cuerpo negro
Experimento 2 Experimento de ajuste de la válvula de seguridad
Experimento 3 Experimento de vacío
Experimento 4 Experimento de presión positiva
Experimento 5 Determinación del coeficiente de radiación
Experimento 6 Evaluación del experimento
Experimento 7 Cálculo del coeficiente de transferencia de calor
Experimento 8 Experimento de uso de software