SR3026 Equipamentos de laboratório térmico para convecção e radiação, equipamentos de ensino, equipamentos didáticosI. Visão Geral do Produto
1.1 Visão Geral
No caso da transferência de calor real entre dois corpos, a transferência de calor geralmente ocorre simultaneamente por meio de transporte ligado à matéria, como convecção ou condução de calor, e transporte não ligado à matéria, como radiação. É difícil identificar calores individuais em um tipo específico de transferência de calor.
Por meio do simulador, esses calores individuais podem ser atribuídos a tipos de transmissão. O componente principal é um cilindro de metal dentro de um recipiente pressurizado. Há um elemento de aquecimento com temperatura controlada no meio. Sensores registram a temperatura da parede do cilindro, a temperatura do aquecedor e a potência do aquecedor.
Este cilindro de metal é usado para estudar a transferência de calor entre o elemento de aquecimento e a parede do recipiente. Os recipientes pressurizados podem estar sob vácuo ou sobrepressão. No vácuo, a transferência de calor ocorre principalmente por radiação. Se o recipiente for preenchido com gás e submetido a pressão excessiva, há uma transferência adicional de calor por convecção. A transferência de calor em vários gases pode ser comparada.
Além do ar, hélio ou dióxido de carbono também são adequados para testes. Bombas rotativas podem gerar vácuos de até aproximadamente 0,02 mbar. A pressão do ar cria uma sobrepressão de até cerca de 1 bar. A medição da pressão pode ser realizada usando dois transdutores de pressão com faixas de medição apropriadas.
Os valores medidos são lidos em um visor digital e podem ser transferidos simultaneamente diretamente para um PC via conexão USB.
1.2 Características
(1) A plataforma de treinamento é feita inteiramente de aço carbono e a superfície recebe um tratamento anticorrosivo. A parte experimental é feita de aço inoxidável, o que prolonga consideravelmente a vida útil do equipamento.
(2) A base é equipada com rodízios universais para facilitar a movimentação.
II. Parâmetros de Desempenho
(1) Potência de entrada: sistema monofásico de três fios 220V±10% 50Hz
(2) Dimensões aproximadas: 1340mm*800mm*1500mm
(3) Peso da máquina: <100kg
(4) Potência de aquecimento: 25W
(5) Condições de trabalho: temperatura ambiente

III. Composição do Produto
3.1 Diagrama esquemático
P1 pressão absoluta ()
P2 pressão relativa ()
T1 temperatura do aquecedor
T2 temperatura da parede do tubo
E1 potência de aquecimento
V1 válvula de esfera de corte de pressão negativa
V2 válvula de escape
V3 válvula de segurança (pressão de ajuste de 1,5 bar)
3.2 Parte da caixa de alimentação
1 Tela de exibição
2 Interruptor de alimentação
3 Portas USB
4 Medidores de potência
5 Ajuste de potência
3.3 Parte do tanque experimental
1 Sensor de temperatura Medição da temperatura da haste de aquecimento
2 Sensores de pressão Detecção da temperatura do tanque
3 Válvula de entrada/escape Extração da pressão do tanque
4 Portas Tubo de conexão
5 Válvula de escape Utilizada para descarregar o gás do tanque
6 Válvula de segurança Escape automático em caso de ultrapassagem da pressão de segurança
7 Válvula de escape Utilizado para descarregar o gás no tanque
3.4 Parte da bomba de vácuo
1 Porta de pressão
2 Porta de vácuo
3 Corpo da bomba
IV.. Lista de Experimentos
Experimento 1 Introdução ao Corpo Negro
Experimento 2 Experimento de ajuste da válvula de segurança
Experimento 3 Experimento de vácuo
Experimento 4 Experimento de pressão positiva
Experimento 5 Determinação do coeficiente de radiação
Experimento 6 Avaliação do experimento
Experimento 7 Cálculo do coeficiente de transferência de calor
Experimento 8 Experimento de uso de software
