|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Thermodynamique
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Équipement de démonstration du cycle
de réfrigération
(Contrôlé par PC) |
|
| |
|
|
|
Expériences
possibles :
-
Démonstration du cycle de
réfrigération par compression de vapeur
ou pompage de température. Relation pression/température.
-
Détermination du transfert de
refroidissement entre l’évaporateur au
condensateur.
-
démonstration de l’effet de l’air
sur un système de réfrigération.
Effet de la
température de l’évaporation et la
condensation sur le taux de refroidissement.
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Équipement de réfrigération de
laboratoire Contrôlé par
PC |
|
| |
|
|
|
Expériences
possibles :
-
Génération d’un cycle de
réfrigération animé qui répond aux
changements de la charge de l’évaporateur, pression du
condensateur, et la température de la
valve d’extension.
-
Génération d’un diagramme qui
montre tous les paramètres du système
avec une mise à jour tous les 60 seconds.
-
Génération de graphes pour 14
paramètres importants Vs temps.
La variation de
l’effet de refroidissement en fonction de la
température de condensation.
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Vortex tube refrigerator
equipment computer
controlled |
|
| |
|
|
|
Expériences
possibles :
-
Démonstration de la possibilité
de produire de l’air froid et chaud à
partie d’un appareil sans parties mobiles.
-
Production des courbes de
performances pour un Vortex
Tube avec :
-
Variation de la pression
d’entrée. Variation des proportions du
gaz chaud et froid. Variation du gaz.
Détermination
de l’effet de refroidissement et comparaison
avec la puissance estimée.
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Mechanical heat pump computer
controlled |
|
| |
|
|
|
Expériences possibles :
-
Puissance d’entrée, chaleur de
sortie, et coefficient de performance.
-
Produire la courbe de performance.
-
Tracer le cycle de compression de
la vapeur sur un diagramme p-h.
-
Energie balance entre pour le
condensateur et le compresseur.
-
Tracer les courbes de
performances basés sur les propriétés du
refroidissant.
Estimer l’effet
de la proportion de pression du compresseur
sur l’efficacité volumétrique.
|
 |
|
| |
|
|
|
Air and Water Heat Pump
equipment,
Computer
Controlled |
|
| |
|
|
|
Expériences
possibles :
-
Tracer le cycle de compression de
la vapeur sur un diagramme de pression.
-
Déterminer la puissance d’entre,
chaleur de sortie, et coefficient de
performance.
-
Produire les courbes de
performances dans un rang de la
température de la source et la température délivrée.
-
Estimer le coefficient de
transfert de la chaleur dans
l’évaporateur et le condensateur.
Energie balance
(cycle entier) |
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Pompe de chaleur thermoélectrique Contrôlé
par PC |
|
| |
|
|
|
Liste des TP:
-
Examiner l’effet de la
température de surface (Peltier effect)
-
Examiner l’effet du transfert de
la chaleur en inversant la polarité de
l’alimentation (Thomson or Lenz effect).
-
Examiner la variation du voltage
circuit ouvert du module du à la
variation de la température de surface (Seebeck effect).
Estimer le
coefficient de performance du module quand il
fonctionne comme un générateur.
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Équipement de climatisation Contrôlé
par PC |
|
| |
|
|
|
Liste des TP:
-
Calibration du capteur de
température, capteur de pression absolue.
-
Détermination des paramètres de
réglage d’un contrôleur PWM.
-
Calibration des capteurs de
pression différentiels.
-
Courbe d’efficacité du générateur
de la vapeur.
-
Energie balance du générateur de
la vapeur.
Détermination
expérimentale de chaleur spécifique de l’air
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Bench Top Cooling
Tower Computer
controlled |
|
| |
|
|
|
Liste des
expériences:
-
Calibration du capteur de
température, pression.
-
Détermination des paramètres de
réglage d’un contrôleur PWM.
-
Observation du processus dans le
système.
-
Détermination de la vitesse
d’évaporation.
-
Masse
balance, énergie balance.
Détermination
de la capacité de refroidissement
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Automotive air
conditioning trainer (Computer
controlled) |
|
| |
|
|
|
Description :
·
Monté sur une table.Compresseur R134a, 5 cylindres.
·
Moteur 1.5 KW, 1440 tpm.Evaporateur avec ventilateur 12V DC.
·
Panneau de contrôle avec thermostat.
Transformateur/redresseur pour fournir 12V au ventilateur
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Hot water
production and heading
teaching equipment
computer
controlled |
|
| |
|
|
|
Expériences possibles :
-
Détermination de la température
de : bouilloire, eau chauffante, eau pure.
-
Détermination de la pression
d’aspiration du brûleur.
-
Energie balance du circuit de
chauffage.
-
Influence de la pression
d’aspiration sur l’efficacité.
Détermination
du flux et consommation du carburant
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Equipement de radiation
thermique Contrôlé par PC |
|
| |
|
|
|
Expériences
possibles :
-
Démonstration de Inverse Square
Law.
-
Examiner la relation entre la
température de la surface et le taux de
radiation de la chaleur.
-
Démonstration de la loi de
Kirchhoff appliquée à la radiation.
-
Démonstration de Lamberts Cosine
Law.
Démonstration
de la loi d’absorption de Lamberts |
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Equipement pour
mesurer la température |
|
| |
|
|
|
Possibilités
de pratique :
Opération,
application, et caractéristiques de 8 capteurs essentiels de
température :
Réponse
dynamique
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Boiling heat
transfer equipment Computer
controlled |
|
| |
|
|
|
Expériences possibles :
-
Système de contrôle : calibration
des capteur de température, de pression
absolue, et du débit.
-
Etude de l’hystérésis du capteur
de débit.
-
Démonstration visuelle des trois
modalités de brouillement.
Déterminer le
débit thermique et le coeff. de transfert de
chaleur spécifique
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Heat exchanger training
equipment (contrôlé
par PC) |
|
| |
|
|
|
Description :
o
Tube concentrique.
o
Plaque.
o
Coquille et tube.
o
Récipient enrobé.
o
Récipient avec une bobine.
Ecoulement
agité
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Transfert de la chaleur par
convection, libre et forcé Contrôlé
par PC |
|
| |
|
|
|
Expériences possibles :
-
Convection libre et forcée dans
les surfaces plates.
-
Transmission de la chaleur en
fonction de la température, la vitesse du
fluide, et la géométrie de l’échangeur.
Distribution de
la température dans les surfaces
additionnelles
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Steam to water heat
exchanger Computer
controlled |
|
| |
|
|
|
Practical possibilities:
-
Demonstration of
the increase in heat exchanger effectiveness due to increasing
the number of
tube passes at constant flow rates.
-
Visual
demonstration of filmwise condensation and nucleate boiling.
-
Measurement of
the effect of
coolant flow velocity and
the number of tube passes on pressure drop.
-
Investigation of
the saturation pressure/temperature relationship
Investigation of the effect of increasing flow velocity
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Nozzle pressure distribution equipment |
|
| |
|
|
|
Practical possibilities:
-
Strangulation
phenomenon visual demonstration.
-
Investigation of
the relation between inlet pressure and mass waste.
-
Under expansion
and over-expansion with recompressing phenomena visual
demonstration.
-
Investigation of
the pressure distribution in convergent and convergent-divergent
nozzles
Investigation the
relationship between outlet pressure and mass waste for: (1) A
convergent
nozzle.
(2)
A
convergent-divergent |
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Copyright ©, E.S.L.I 2005 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|