TICB Système d'entrainement d'Échangeur de Chaleur

HEAT EXCHANGER TRAINING SYSTEM - TICB

SYSTEMES INNOVANTS

Le Système d’entrainement d’Échangeur de Chaleur, "TICB", a été conçu par EDIBON pour l’étude et la comparaison de différents typesd’échangeurs de chaleur à petite échelle qui peuvent fonctionner avec des flux en série ou à contre-courant.

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NOUVELLES LIÉES

Description Générale

Les échangeurs de chaleur sont largement utilisés dans la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la production d’énergie, le traitement chimique, etc. Ils ont de nombreuses applications d’ingénierie et, par conséquent, il existe différents modèles adaptés à chaque application pour obtenir une transmission efficace de la chaleur.

Le Système d’entrainement d’Échangeur de Chaleur, "TICB", a été conçu par EDIBON pour l’étude et la comparaison de différents typesd’échangeurs de chaleur à petite échelle qui peuvent fonctionner avec des flux en série ou à contre-courant.

L’offre minimale se compose de deux éléments principaux, l’Unité Base et Service, "TIUSB", et au moins un des éléments requis décrits ci-dessous.

L’Unité Base et Service, "TIUSB", remplit les fonctions suivantes:

  • Chauffage de l’eau au moyen d’un bain thermostatique.
  • Pompage d’eau chaude.
  • Régulation et mesure des débits d’eau froide et d’eau chaude.
  • Mesure des températures d’entrée et de sortie d’eau froide et chaude.
  • Mesure de la perte de charge dans l’échangeur.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus):

  • TITCB. Échangeur de Chaleur à Tubes Concentriques pour TICB: Permet l’étude du transfert de chaleur entre l’eau chaude circulant dans un tube intérieur et l’eau froide circulant dans la zone annulaire entre le tube intérieur et le tube extérieur.
  • TITCAB. Échangeur de Chaleur à Tube Concentrique Etendu pour TICB: Permet l’étude du transfert de chaleur entre l’eau chaude circulant dans un tube intérieur et l’eau froide circulant dans la zone annulaire entre le tube intérieur et le tube extérieur.
  • TIPLB. Échangeur de Chaleur à Plaques pour TICB : Permet l’étude du transfert de chaleur entre l’eau chaude et l’eau froide circulant dans des canaux alternatifs formés entre des plaques parallèles.
  • TIPLAB. Échangeur de Chaleur à Plaques Etendu pour TICB: Permet l’étude du transfert de chaleur entre l’eau chaude et l’eau froide circulant dans des canaux alternatifs formés entre des plaques parallèles.
  • TICTB. Carter et Tube Échangeur de Chaleur pour TICB: Consiste en une série de tubes à l’intérieur de l’échangeur de chaleur à travers lesquels circule l’eau chaude. L’eau de refroidissement circule dans l’espace entre les tubes intérieurs et le corps.
  • TIVEB. Échangeur de Chaleur à Cuve Gainée pour TICB: Permet l’étude de transfert de chaleur entre l’eau chaude qui circule dans une chemise et l’eau froide contenue dans le récipient.
  • TIVSB. Échangeur de Chaleur à Récipient avec Bobine pour TICB: Permet l’étude de transfert de chaleur entre l’eau chaude circulant à travers une bobine et l’eau froide contenue dans le récipient.
  • TIFTB. Échangeur de Chaleur à Ecoulement Turbulent pour TICB: Permet d’étudier le transfert de chaleur entre l’eau chaude circulant à travers un tube intérieur et de l’eau froide circulant dans la région annulaire entre le tube intérieur et le tube extérieur.
  • TICFB. Échangeur de Chaleur à Flux Croisés pour TICB: Conçu pour étudier le transfert de chaleur entre deux fluides dans une configuration à écoulement transversal. Un courant d’eau chaude à partir de l’unité de base dans et hors d’un radiateur, disposé perpendiculairement à un flux d’air généré par un ventilateur.

Accessoires

Des exercices et pratiques guidées

EXERCICES GUIDÉS INCLUS DANS LE MANUEL

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Tubes Concentriques pour TICB (TITCB):

  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. Débit d’influence dans le transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Tube Concentrique Etendu pour TICB (TITCAB):

  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.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Plaques pour TICB (TIPLB):

  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.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Plaques Etendu pour TICB (TIPLAB):

  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. L’influence de l’écoulement du transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.

Pratiques à faire avec Carter et Tube Échangeur de Chaleur pour TICB (TICTB):

  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. Débit influence dans le transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Cuve Gainée pour TICB (TIVEB):

  1. Bilan énergétique global dans l’échangeur de chaleur et étude des pertes.
  2. Détermination de l’efficacité de l’échangeur. Procédé NTU.
  3. Débit influence dans le transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.
  4. L’influence de l’agitation dans le récipient pour le transfert de chaleur dans une opération discontinue.
  5. Influence du volume d’eau dans le récipient pour le transfert de chaleur dans une opération discontinue.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Récipient avec Bobine pour TICB (TIVSB):

  1. Bilan énergétique global dans l’échangeur de chaleur et étude des pertes.
  2. Détermination de l’efficacité de l’échangeur. Procédé NTU.
  3. L’influence de l’écoulement du transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.
  4. L’influence de l’agitation dans le récipient pour le transfert de chaleur dans une opération discontinue.
  5. Influence du volume d’eau dans le récipient pour le transfert de chaleur dans une opération discontinue.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Ecoulement Turbulent pour TICB (TIFTB):

  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. L’influence de l’écoulement du transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.
  5. Préparation des corrélations qui concerne le nombre de Nusselt pour le nombre de Reynolds et le nombre de Prandtl.
  6. Préparation des coefficients de transfert de chaleur pour la convection.

Pratiques à faire avec Échangeur de Chaleur à Flux Croisés pour TICB (TICF):

  1. Introduction au concept de propriétés psychométriques.
  2. Effet de la différence de température du coefficient de transfert de chaleur.
  3. Familiarité avec les échangeurs de chaleur à flux croisés.
  4. Bilan énergétique global dans l’échangeur de chaleur et étude des pertes.
  5. Détermination de l’efficacité de l’échangeur (méthode NTU).
  6. L’influence de courants d’air et de l’eau dans le transfert de chaleur. Calcul du nombre de Reynolds.
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