• Учебно-методическое оборудование для изучения конвекции и излучения. Демонстрационное оборудование для тепловой лаборатории.
  • Учебно-методическое оборудование для изучения конвекции и излучения. Демонстрационное оборудование для тепловой лаборатории.

Учебно-методическое оборудование для изучения конвекции и излучения. Демонстрационное оборудование для тепловой лаборатории.

No.SMTH-WL377
SMTH-WL377 Учебно-методическое оборудование для изучения конвекции и излучения. Демонстрационное оборудование для тепловой лаборатории.
Входная мощность
Однофазная трехпроводная система 220 В ± 10% 50 Гц
Приблизительные размеры
1340 мм * 800 мм * 1500 мм
Вес машины
<100 кг
  • Учебно-методическое оборудование для изучения конвекции и излучения. Демонстрационное оборудование для тепловой лаборатории.

Description

SMTH-WL377 Учебно-методическое оборудование для изучения конвекции и излучения. Демонстрационное оборудование для тепловой лаборатории.
I. Обзор продукта
1.1 Обзор
В случае реального теплообмена между двумя телами теплопередача обычно происходит одновременно за счет переноса, связанного с веществом, такого как конвекция или теплопроводность, и переноса, не связанного с веществом, такого как излучение. Трудно идентифицировать отдельные тепловые потоки в конкретном типе теплообмена.
С помощью тренажера эти отдельные тепловые потоки можно отнести к типам передачи. Основной компонент — металлический цилиндр внутри сосуда под давлением. В середине находится нагревательный элемент с регулируемой температурой. Датчики регистрируют температуру стенки цилиндра, температуру нагревателя и мощность нагревателя.
Этот металлический цилиндр используется для изучения теплообмена между нагревательным элементом и стенкой сосуда. Сосуды под давлением могут находиться под вакуумом или избыточным давлением. В вакууме теплопередача происходит в основном за счет излучения. Если контейнер заполнен газом и подвергается чрезмерному давлению, происходит дополнительный перенос тепла за счет конвекции. Можно сравнить теплопередачу в различных газах.
Помимо воздуха, для испытаний также подходят гелий или углекислый газ. Роторные насосы могут создавать вакуум до приблизительно 0,02 мбар. Давление воздуха создает избыточное давление до примерно 1 бар. Измерение давления может быть выполнено с помощью двух датчиков давления с соответствующими диапазонами измерения.
Измеренные значения отображаются на цифровом дисплее и могут одновременно передаваться непосредственно на ПК через USB-соединение.
1.2 Особенности
(1) Тренировочная платформа изготовлена ​​из цельной углеродистой стали, а поверхность обработана антикоррозионным покрытием. Экспериментальная часть изготовлена ​​из нержавеющей стали, что значительно продлевает срок службы оборудования.
(2) Нижняя часть оснащена универсальными колесиками для удобного перемещения.

II. Параметры производительности
(1) Входная мощность: однофазная трехпроводная система 220 В ± 10% 50 Гц
(2) Приблизительные габариты: 1340 мм * 800 мм * 1500 мм
(3) Вес машины: <100 кг
(4) Мощность нагрева: 25 Вт
(5) Условия работы: комнатная температура
III. Список экспериментов
Эксперимент 1. Введение в теорию черного тела
Эксперимент 2. Эксперимент по настройке предохранительного клапана
Эксперимент 3. Вакуумный эксперимент
Эксперимент 4. Эксперимент с положительным давлением
Эксперимент 5. Определение коэффициента излучения
Эксперимент 6. Оценка эксперимента
Эксперимент 7. Расчет коэффициента теплопередачи
Эксперимент 8. Эксперимент по использованию программного обеспечения