• Simulatore del processo di evaporazione, apparecchiature da laboratorio termico, attrezzature didattiche, attrezzature per l'insegnamento
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Simulatore del processo di evaporazione, apparecchiature da laboratorio termico, attrezzature didattiche, attrezzature per l'insegnamento

No.AFT081
AFT081 Simulatore del processo di evaporazione, apparecchiature da laboratorio termico, attrezzature didattiche, attrezzature per l'insegnamento
Potenza nominale del riscaldatore
2kW
Consumo energetico
58W
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Description

AFT081 Simulatore del processo di evaporazione, apparecchiature da laboratorio termico, attrezzature didattiche, attrezzature per l'insegnamento
1 Descrizione
Durante la generazione di vapore, il fluido destinato all'evaporazione attraversa diverse forme di flusso, in funzione della superficie di scambio termico. Il fluido entra nell'evaporatore a tubo in fase liquida ed esce in fase di vapore surriscaldato. In ambito pratico, il vapore acqueo generato nei grandi impianti viene impiegato, ad esempio, per sistemi di riscaldamento o per l'azionamento di macchinari. Per la progettazione dei generatori di vapore, è fondamentale possedere una conoscenza approfondita del processo di evaporazione e dei fenomeni di crisi di ebollizione, al fine di garantire un funzionamento affidabile. Le crisi di ebollizione sono causate da un improvviso deterioramento dello scambio termico, in cui l'elevata densità di flusso termico determina un pericoloso innalzamento della temperatura della parete. L'unità sperimentale consente di studiare e visualizzare il processo di evaporazione nelle sue diverse forme di flusso. Ciò avviene riscaldando un liquido evaporante — l'R1233zd — all'interno di un evaporatore a tubo realizzato in vetro. Rispetto all'acqua, questo liquido presenta il vantaggio di avere un punto di ebollizione di circa 18 °C (a 1013 hPa); di conseguenza, l'intero processo di evaporazione si svolge a temperature notevolmente inferiori e richiede una potenza termica ridotta. La pressione può essere regolata tramite il circuito di raffreddamento. Una pompa a getto d'acqua provvede alla messa in depressione del circuito di evaporazione.

2 Specifiche
Visualizzazione dell'evaporazione in un evaporatore a tubo; fluido termovettore (riscaldamento e raffreddamento): acqua. Alimentazione idrica tramite la rete di laboratorio o tramite un refrigeratore d'acqua, per garantire una temperatura massima dell'acqua di 16°C.
Evaporatore a tubo realizzato in vetro a doppia parete. Circuito di riscaldamento completo di resistenza, pompa e vaso di espansione. Valvola di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni nel sistema. Pompa a getto d'acqua per l'evacuazione del circuito di evaporazione. Refrigerante R1233zd, GWP: 1.
3 Dati tecnici
Potenza della resistenza: 2 kW. Intervallo di temperatura: 5…80°C. Fluido termovettore: acqua. Pompa a 3 stadi; portata max.: 1,9 m³/h; prevalenza max.: 1,5 m; consumo energetico: 58 W. Evaporatore a tubo: lunghezza 1050 mm; diametro interno 16 mm; diametro esterno 24 mm. Condensatore: tubo a spirale in rame. Refrigerante R1233zd; GWP: 1; volume di carica: 1,2 kg; equivalente CO2: 0 t. Campi di misura: pressione -1…1,5 bar rel.; temperatura 0…100°C. 230 V, 50 Hz, monofase. 230 V, 60 Hz, monofase. 120 V, 60 Hz, monofase. Certificazione UL/CSA opzionale.