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Description Générale

L'Unité Didactique des Ventilateurs Centrifuges, Contrôlée par Ordinateur (PC), "HVCC", permet aux étudiants d'étudier les caractéristiques de fonctionnement d'un ventilateur centrifuge. Pour ce faire, l'unité effectue les mesures de débit, de vitesse, de température, de pression et d'humidité. De multiples tests liés aux flux d'air peuvent être effectués avec les accessoires.

L'élément principal de cette unité est un ventilateur centrifuge à vitesse contrôlée par ordinateur, qui est mesuré par un capteur de vitesse, et un wattmètre détermine la puissance consommée par le ventilateur.

L'unité comprend également un conduit d'aspiration et un conduit de refoulement, tous deux transparents. Deux vannes papillon, placées à l'entrée du conduit d'aspiration et à la sortie du conduit de refoulement, régulent le débit d'air.

Le conduit d'aspiration transparent possède une plaque à orifice pour calculer le débit d'air à travers un capteur de pression différentielle.

Il existe deux autres capteurs de pression différentielle pour mesurer la pression dans le conduit d'aspiration et dans le conduit de refoulement.

L'unité est fournie avec un ensemble de trois turbines interchangeables pour étudier et analyser l'influence de la forme des pales:

  • Avec les pales courbées vers l'avant.
  • Avec les pales courbées vers l'arrière.
  • Avec les lames perpendiculaires.

Il y a aussi des mesures de température, de pression et d'humidité pour connaître les conditions de l'air en entrée.

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. Calcul du débit avec la plaque à orifice.
  2. Calcul de la courbe typique d'un ventilateur à vitesse de rotation constante (turbine avec pales courbées vers l'avant).
  3. Calcul de la courbe typique d'un ventilateur à vitesse de rotation constante (turbine avec pales courbées vers l'arrière).
  4. Calcul de la courbe typique d'un ventilateur à vitesse de rotation constante (turbine avec pales perpendiculaires).
  5. Etude de la dépendance du type de turbine. Comparaison des résultats des différents types de pales.
  6. Calcul du rendement du ventilateur.
  7. Introduction des lois d'affinité pour les ventilateurs.
  8. Étude de l'augmentation de la pression statique.

PLUS D'EXERCICES PRATIQUES À EFFECTUER AVEC CETTE ÉQUIPEMENT

Possibilités pratiques supplémentaires:

  1. Calibrage des capteurs.
  2. Mesure de la performance à vitesse constante.
  3. Étude et comparaison des résultats pratiques et des résultats calculés par les étudiants.

Possibilités pratiques supplémentaires (Éléments supplémentaires recommandé):

  1. Mesure de la pression statique dans un conduit avec un ou deux les prises de pression (accessoires HVCC-C1TP ou HVCCC2TP).
  2. Mesure du débit dans un conduit à l'aide d'un robinet à pression avec Pitot (accessoires HVCC-CTPP ou HVCC-CTPG).
  3. Etude de l'influence des redresseurs (accessoires HVCCEFCG, HVCC-EFCP ou HVCC-EFS).
  4. Etude de la perte de charge avec un bouchon symétrique (accessoire HVCC-OS).
  5. Mesure du débit dans un conduit avec une buse (accessoire HVCC-T2D).
  6. Mesure de la répartition de la pression autour d'une bouteille soumis à un flux croisé (accessoire HVCC-CDP).
  7. Mesure des pertes de charge dans les différents (raccord HVCCTA).
  8. Étude de l'effet des entrées de tuyaux de différentes formes (accessoire HVCC-TA).
  9. Etude de la courbe de refroidissement (accessoire HVCC-TC).
  10. Détermination des coefficients de transfert de chaleur de la courbe de refroidissement (accessoire HVCC-TC).
  11. Mesure de la pression totale dans le sillage d'une bouteille (accessoires HVCC-CDP et HVCC-CTPG).
  12. Détermination du coefficient de traînée de la distribution des pression dans le sillage d'une bouteille (HVCC-CDP et HVCC-CTPG).
  13. Démonstration de sillages (HVCC-CDP et HVCC-CTPG).

Autres possibilités à réaliser avec cette unité:

  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 HVCC 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 HVCC.
  9. En utilisant PLC-PI, 19 autres exercices peuvent être effectués.
  10. Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.
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