TIFCC Échangeur de Chaleur à Courants Inversées, Contrôlé par Ordinateur (PC)

COMPUTER CONTROLLED CROSS FLOW HEAT EXCHANGER - TIFCC

Unité : TIFCC. Échangeur de Chaleur à Courants Inversées, Contrôlé par Ordinateur (PC)

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Unité TIFCC complète

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Détail de l'unité

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TIFCC/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle: La control Interface Box fait partie du système SCADA

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Diagramme de processus et affectation d'éléments unitaire

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TIFCC/SOF. Écrans principaux du logiciel

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NOUVELLES LIÉES

Description Générale

L’Échangeur de Chaleur à Courants Inversées, Contrôlé par Ordinateur (PC), "TIFCC", conçu par EDIBON, est constitué d’un tunnel d’air rectangulaire en acier inoxydable, résistant à la corrosion. Il possède une entrée en forme de cloche et, dans sa partie centrale, une ouverture disposée longitudinalement avec deux supports en acier inoxydable destinés à maintenir les plaques contenant les différents échangeurs.

Le tunnel est installé au-dessus de l’entrée d’un puissant ventilateur centrifuge et relié à celui-ci par une bride d’accouplement élastique. Ce ventilateur aspire l’air à l’intérieur du tunnel et l’expulse vers l’extérieur, assurant ainsi le passage du courant d’air à travers le tunnel. Un variateur de vitesse permet de contrôler le débit d’air à travers le tunnel grâce au contrôle du ventilateur depuis un ordinateur.

L’unité "TIFCC" comprend deux types d’échangeurs : un échangeur à ailettes (multi-tubes) et un échangeur à tube unique, dans lequel est logé l’élément chauffant, contrôlé depuis un ordinateur.

Pour la réalisation de toutes les expériences, l’unité dispose de deux capteurs de température permettant de mesurer la température de l’air dans le tunnel, avant et après son passage à travers l’échangeur de chaleur, d’un capteur de température de contrôle logé dans la résistance chauffante, ainsi que d’un capteur de débit permettant de déterminer le débit d’air le long du tunnel.

Cette Unité Contrôlée par Ordinateur est fournie avec le Système de Contrôle par Ordinateur EDIBON (SCADA), et comprend : l'Unité elle-même + un Boîtier d'Interface de Contrôle + une Carte d'Acquisition de Données + des Progiciels de Contrôle par Ordinateur, d'Acquisition de Données et de Gestion de Données, pour contrôler le processus et tous les paramètres impliqués dans le processus.

Des exercices et pratiques guidées

EXERCICES GUIDÉS INCLUS DANS LE MANUEL

  1. Enquête sur les processus convectifs.
  2. Détermination du transfert de chaleur dans un échangeur monotube.
  3. Détermination du transfert de chaleur dans un échangeur à broches (multitubes).
  4. Détermination du transfert thermique moyen dans un échangeur à broches (multitubes).
  5. Déduction de la relation entre les nombres de Nusselt, Reynolds et Prandtl.
  6. Calibrage des capteurs.

PLUS D'EXERCICES PRATIQUES À EFFECTUER AVEC CETTE ÉQUIPEMENT

Possibilités pratiques avec l'élément supplémentaire recommandé TIFCC/A :

  1. Détermination de la relation existante entre le nombre de Nusselt et le nombre de Reynolds à l'aide de l'élément de transfert de chaleur direct.
  2. Détermination de la variation locale du coefficient de transfert de chaleur par convection, à l'aide de l'élément de transfert de chaleur direct.

Possibilités pratiques avec l'élément supplémentaire recommandé TIFCC/F :

  1. Effet produit par les ailettes externes dans le processus de transfert de chaleur.
  2. Détermination du transfert de chaleur dans un échangeur à tubes à ailettes.

Autres possibilités à réaliser avec cet unité :

  1. De nombreux étudiants visualisent les résultats simultanément. Visualiser tous les résultats en temps réel en classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.
  2. Contrôle Ouvert, Multicontrôle et Contrôle en Temps Réel. Cette unité permet de modifier intrinsèquement et/ou extrinsèquement l'envergure, les gains, paramètres proportionnels, intégraux et dérivés, etc., en temps réel.
  3. Le système de contrôle informatique avec SCADA et contrôle PID permettent une véritable simulation industrielle.
  4. Cet appareil est totalement sûr car il utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques/électroniques et logiciels.
  5. Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.
  6. Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres établissements d'enseignement technique.
  7. Contrôle du processus de l'unité TIFCC à travers le boîtier d'interface de contrôle sans ordinateur.
  8. Visualisation de toutes les valeurs des capteurs utilisés dans le processus de l'unité TIFCC.
  9. En utilisant PLC-PI, 19 exercices supplémentaires peuvent être effectués.
  10. Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.
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Qualité

Service après vente

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