TITCA Échangeur de Chaleur à Tube Concentrique Etendu pour TICC

EXTENDED CONCENTRIC TUBE HEAT EXCHANGER FOR TICC - TITCA

SYSTEMES INNOVANTS

L’Échangeur de Chaleur à Tube Concentrique Etendu pour TICC, "TITCA", conçu par EDIBON, permet l’étude détaillée du transfert de chaleur entre deux fluides : l’eau chaude qui circule à travers un tube intérieur et l’eau froide qui circule dans la zone annulaire entre le tube intérieur et le tube extérieur. Cette unité permet d’analyser comment varie le transfert de chaleur dans différentes conditions, telles que les changements de débit, de température et de type d’écoulement (contre-courant ou parallèle).

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Description Générale

L’Échangeur de Chaleur à Tube Concentrique Etendu pour TICC, "TITCA", conçu par EDIBON, permet l’étude détaillée du transfert de chaleur entre deux fluides : l’eau chaude qui circule à travers un tube intérieur et l’eau froide qui circule dans la zone annulaire entre le tube intérieur et le tube extérieur. Cette unité permet d’analyser comment varie le transfert de chaleur dans différentes conditions, telles que les changements de débit, de température et de type d’écoulement (contre-courant ou parallèle).

Avec une plus grande longueur de tube (4 mètres) par rapport à d’autres échangeurs de chaleur, l’Échangeur de Chaleur à Tube Concentrique Etendu pour TICC offre plus de points de mesure le long du même dispositif, élargissant ainsi ses capacités d’analyse et d’expérimentation.

Un échangeur de chaleur à tubes concéntriques élargi permet d’étudier en détail et d’analyser le transfert de chaleur entre deux fluides circulant à travers des tubes concéntriques, l’un à l’intérieur de l’autre. Cela inclut la recherche de l’efficacité de l’échangeur, l’étude de l’efficacité du transfert de chaleur, l’influence du débit sur le transfert de chaleur et la comparaison de différentes configurations d’écoulement, telles que l’écoulement contre-courant et l’écoulement parallèle.

De plus, grâce à cette unité, il est possible de développer des pratiques spécifiques pour déterminer le bilan énergétique global dans l’échangeur, calculer l’efficacité de l’échangeur en utilisant la méthode NTU, et étudier l’influence du nombre de Reynolds sur le transfert de chaleur. L’échangeur de tubes concéntriques permet de mesurer les températures à différents points de l’échangeur, aussi bien dans l’eau froide que dans l’eau chaude, fournissant ainsi une compréhension détaillée de la distribution thermique à l’intérieur du dispositif.

En résumé, l’Échangeur de Chaleur à Tube Concentrique Etendu pour TICC pour TICC, "TITCA", offre aux étudiants, aux professeurs et aux chercheurs la possibilité de comprendre et de pratiquer les principes fondamentaux du transfert de chaleur et son application dans l’industrie de manière très détaillée, grâce à la longueur de ses tubes.

Pour travailler avec cette unité, l’Unité de Base et de Service, "TIUS", est requise, laquelle fournit des fonctions clés telles que le chauffage de l’eau à l’aide d’un bain thermostatique, le pompage de l’eau chaude, la régulation et la mesure des débits d’eau froide et chaude, la mesure des températures d’entrée et de sortie de l’eau froide et chaude, ainsi que la mesure de la perte de charge dans l’échangeur de chaleur.

Ces Unités Contrôlées 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. Bilan énergétique global dans l’échangeur de chaleur et étude des pertes.
  2. Détermination de l'efficacité de l'échangeur. Procédé NTU.
  3. Etude du transfert de chaleur dans des conditions d'écoulement à contre-courant et des conditions d'écoulement parallèles.
  4. Influence du flux dans le transfert de chaleur. calcul du nombre de Reynolds.
  5. Étalonnage des capteurs.

PLUS D'EXERCICES PRATIQUES À EFFECTUER AVEC CETTE ÉQUIPEMENT

  1. Etude de l'hystérésis du capteur de débit.

Possibilités pratiques supplémentaires :

  1. De nombreux étudiants voient les résultats simultanément. Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.
  2. Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel. Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains, paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc, en temps réel.
  3. Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.
  4. Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.
  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 institutions d'enseignement technique.
  7. Contrôle du processus de l'unité TICC via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.
  8. Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité TICC.
  9. En utilisant PLC-PI, 19 autres exercices peuvent être effectués.
  10. Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

ÉLÉMENTS REQUIS

UNITÉS SIMILAIRES DISPONIBLES

Qualité

Service après vente

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