TH6-Demonstrationseinheit für Film- und Tropfenkondensation, didaktische Ausrüstung, Ausrüstung für die Berufsausbildung, Ausrüstung für thermische Labore
BESCHREIBUNG
Die TH6-Einheit für Tropfen- und Filmkondensation wurde als sehr visuelles Mittel für Studenten entwickelt, um die beiden Kondensationsprozesse zu beobachten und die Auswirkungen unterschiedlicher Vakuum- und Wärmezufuhr zu untersuchen, während Daten zu Temperaturen, Druck und Durchflussraten erfasst werden, um eine Vielzahl von Berechnungen im Zusammenhang mit dem Kondensationsprozess durchführen zu können. Darüber hinaus ermöglicht die Einheit dem Bediener, den Einfluss von Luft als nicht kondensierbares Gas auf die Kondensationsprozesse zu verstehen.
Die Einheit verwendet die neueste ArmBUS-Technologie, um Daten in einem klaren Format zu erfassen, anzuzeigen und zu speichern sowie bestimmte Parameter zu steuern. Andere Parameter können vom Studenten manuell gesteuert werden, indem er Ventile auf der Arbeitsfläche der Einheit bedient. Sicherheitsfunktionen sind sowohl in die Software als auch in die Hardware integriert, um das Risiko einer Überdruckbildung erheblich zu verringern und so Studenten bei experimentellen Arbeiten zu schützen.
TECHNISCHE DATEN
Kaltfingerkondensator aus mattiertem Kupfer: 90–100 mm Länge, 12,7 mm Außendurchmesser
Kaltfingerkondensator aus poliertem Kupfer: vergoldet, 90–100 mm Länge, 12,7 mm Außendurchmesser
Durchflussraten zu jedem Kondensator: 0–7,5 l/min
Durchflussrate zum Vakuumerzieher: 0–15 l/min
Elektronische Durchflussmesser: 0–7,5 l/min
Betriebsdruck: 100–1500 mbar
11 x PT100-Thermoelemente: 1–120 °C
1 x elektronischer Drucksensor: 0–2500 mbar
Wasserstand: Optischer Sensor
EXPERIMENTELLE INHALTE
Demonstration von Film- und Tropfenkondensation
Bestimmung der Wärmeübergangskoeffizienten und des Wärmestroms bei konstantem Druck
Bestimmung des Einflusses des Drucks auf die Wärmeübergangskoeffizienten
Demonstration der Auswirkung nicht kondensierbarer Gase (Luft) auf die Wärmeübergangskoeffizienten
Bestimmen Sie den Einfluss von Temperaturdeltas zwischen dem gesättigten Dampf und den Kondensatoroberflächen auf die Wärmeübergangskoeffizienten