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Lehrgerät zur Wirbelschichtbildung, Ausrüstung für die Berufsausbildung, Laborausrüstung für Strömungsmechanik

punkt nr.: AFF178
Lehrgerät zur Wirbelschichtbildung, Ausrüstung für die Berufsausbildung, Laborausrüstung für Strömungsmechanik
beschreibung
AFF178 Lehrgerät zur Wirbelschichtbildung, Ausrüstung für die Berufsausbildung, Laborausrüstung für Fluiddynamik

1. Gerätebeschreibung
1.1 Überblick
Dieses Gerät ist ein umfassendes Experimentiersystem, das hauptsächlich zur Demonstration und Untersuchung des Verhaltens von Flüssigkeiten und Gasen in Wirbelschichten dient. Es umfasst mehrere Funktionsmodule, wie z. B. ein Anzeigemodul für flüssige Wirbelschichten, ein Anzeigemodul für gasförmige Wirbelschichten, ein Modul zur Wasserdurchflussmessung und -regelung sowie ein Modul zur Luftdurchflussmessung und -regelung. Diese Module arbeiten zusammen, um das Wirbelschichtsystem in industriellen Prozessen zu simulieren und ein tiefgreifendes Verständnis der Fluiddynamik zu vermitteln.
1.2 Merkmale
Vielseitigkeit: Das Gerät kann eine Vielzahl physikalischer Phänomene von Flüssigkeiten und Gasen in Wirbelschichten demonstrieren und deckt ein breites Spektrum an experimentellen Anforderungen ab.
Hohe Interaktivität: Es ist mit Beobachtungsfenstern und Messpunkten ausgestattet, sodass Studierende oder Forscher das Fluidverhalten direkt beobachten und Daten analysieren können.
Präzise Steuerung: Durch die Mess- und Regelmodule für Wasser- und Luftdurchfluss wird eine präzise Steuerung von Durchflussmenge und -geschwindigkeit erreicht, um die Genauigkeit des Experiments zu gewährleisten.
Hohe Sicherheit: Ausgestattet mit Überlauf und Ablass, um übermäßiges Überlaufen von Wasser zu verhindern und die Sicherheit des Experimentierprozesses zu gewährleisten.
Einfache Bedienung: Das benutzerfreundliche Design mit einfach zu bedienendem Bedienfeld und Regelventil ermöglicht es auch Anfängern, die Bedienung des Geräts schnell zu erlernen.
Skalierbarkeit: Das Design des Geräts ermöglicht das einfache Hinzufügen oder Austauschen von Modulen, um unterschiedlichen Lehr- oder Forschungsanforderungen gerecht zu werden.
Effiziente Filtration: Der eingebaute Filter gewährleistet die Sauberkeit des in die Wirbelschicht eintretenden Gases und sorgt für eine reine Umgebung für das Experiment.
Stabile Wasserversorgung: Das Wassertankmodul liefert eine stabile Wasserquelle, um die Kontinuität der Wasserversorgung für Langzeitexperimente zu gewährleisten.
Umweltschutz und Energieeffizienz: Das Gerät optimiert den Energieverbrauch und reduziert den Energieverbrauch während des Betriebs gemäß den Umweltschutzstandards.
Lehrwerkzeug: Es ist nicht nur ein Forschungswerkzeug, sondern auch ein wichtiges Experimentiergerät in der Lehre und hilft Studierenden, die relevanten wissenschaftlichen Prinzipien besser zu verstehen.
Dank dieser Merkmale ist das Gerät ein effizientes und vielseitiges Werkzeug, das sich für Lehre und Forschung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen eignet.


2. Technische Parameter
Eingangsleistung: Einphasen-Dreileiter-Wechselstrom 220 V
Gewicht: ca. 80 kg
Betriebsbedingungen: Umgebungstemperatur: -10 °C bis +40 °C, relative Luftfeuchtigkeit: < 85 % (bei 25 °C)
Abmessungen: ca. 750 x 610 x 1010 mm
3. Komponentenliste
3.1 Hauptteil
Nr.    Bezeichnung
1    Überlauf
2    Anzeigemodul für Flüssigkeitswirbelschicht
3    Modul zur Wasserdurchflussmessung und -regelung
4    Filter
5    Demonstrationsmodul für Gaswirbelschicht
6    Modul zur Luftdurchflussmessung und -regelung
7    Wassertank
8    Regelventil
9    Regelventil
10    Ablauf
3.2 Netzteil
Nr.    Bezeichnung
1    Steuermodul für Flüssigkeitswirbelschicht
2    Steuermodul für Gaswirbelschicht
3    Netzschaltermodul
4    Netzeingangsmodul
3.3 Zubehör
Nr.    Bezeichnung    Menge
1    Digitales Hand-Differenzdruckmessgerät    1
2    Europäisches Netzkabel    1
3    Glaskugeln 30 Mesh    2
4    Glaskugeln 60 Mesh    4
4. Versuchsliste
Versuch 1: Umwandlung einer Gasfestbettschicht in eine Wirbelschicht
Versuch 2: Umwandlung einer Flüssigkeitsfestbettschicht in eine Wirbelschicht
Versuch 3: Vergleich des Druckverlusts zwischen einer Gasfestbettschicht und einer Gaswirbelschicht
Versuch 4: Vergleich des Druckverlusts zwischen einer Flüssigkeitsfestbettschicht und einer Flüssigkeitswirbelschicht
Versuch 5: Untersuchung des Durchflusses und des Druckverlusts einer Gaswirbelschicht
Versuch 6: Untersuchung des Durchflusses und des Druckverlusts einer Flüssigkeitswirbelschicht
Versuch 7: Änderungen des Druckverlusts einer Gaswirbelschicht