TERMODINAMICA. T60D - Unità di Studio sugli Scambi Termici

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1 TERMODINAMICA T60D - Unità di Studio sugli Scambi Termici T60D/C con Scambiatore opzionale S4 (Cod ) e S5 (Cod ) 1. Generalità L unità di studio Didacta T60D costituisce uno strumento fondamentale per la comprensione dei fenomeni riguardanti gli scambi termici e della tecnologia degli scambiatori termici di tipo industriale, attraverso misure sperimentali. L unità è disponibile in due versioni: T60D Unità di studio sugli scambi termici (cod ) T60D/C Unità di studio sugli scambi termici computerizzata (cod ) L unità comprende i seguenti scambiatori: S1 Scambiatore a radiatore di tipo automobilistico acqua/aria (liquido/gas); S2 Scambiatore a fascio tubiero acqua/acqua (liquido/liquido); S3 Scambiatore a doppio tubo concentrico acqua/acqua (liquido/liquido); S4 Scambiatore opzionale a fascio tubiero acqua/vapore (liquido/vapore) (Opzionale); S5 Scambiatore opzionale a piastre acqua/acqua (liquido/liquido) (Opzionale). Gli scambiatori sono montati in parallelo e possono operare in equi-corrente o in contro-corrente, ad eccezione di S1 ed S4. La selezione dello scambiatore e del modo di funzionamento avviene tramite valvole manuali. Il sistema comprende un riscaldatore elettrico con termostato per la produzione dell acqua calda. L acqua fredda è invece prelevata dalla rete. Il banco è carrellato e dotato di un pannello frontale, con schema sinottico serigrafato. DIDACTA Italia S.r.l. - Strada del Cascinotto, 139/ Torino - Italy Tel Fax info@didacta.it

2 L unità viene fornita con una completa manualistica che descrive l unità in ogni sua parte, le modalità di installazione e utilizzo e propone numerose esperienze didattiche corredate da risultati sperimentali. 2. Composizione L unità comprende: T60D - cod comprendente i circuiti idraulici, le pompe, l apparecchiatura elettrica, gli strumenti di misura e gli scambiatori S1, S2, S3; T60D/C - cod , in alternativa al cod comprendente i circuiti idraulici, le pompe, l apparecchiatura elettrica, gli strumenti di misura, gli scambiatori S1, S2, S3, il kit trasduttori elettronici, completo di unità di alimentazione e condizionamento segnali e scheda di conversione A/D e il software di acquisizione e analisi dati per Windows Opzionale cod : Scambiatore S4 a fascio tubiero acqua/vapore con caldaietta di produzione vapore (cod ); Opzionale cod : Scambiatore S5 a piastre acqua/acqua. 3. Descrizione Gruppo base - cod La figura 1 riporta il sinottico generale dell unità di studio, comprensiva degli scambiatori opzionali. Le due pompe centrifughe P1 e P2 creano rispettivamente un flusso di acqua calda e uno di acqua fredda. L acqua calda è ottenuta attraverso il riscaldatore elettrico HT con termostato TIC. Mediante valvole è possibile dirigere tali flussi verso lo scambiatore in prova e di selezionare per S2, S3 e S5 il funzionamento in equicorrente o controcorrente. La portata di acqua calda e di acqua fredda è misurabile attraverso i flussimetri F1 ed F2 mentre la pressione è misurabile tramite i manometri M1 e M2. Lo scambiatore S1 necessita, oltre che del flusso di acqua calda, anche di un flusso di aria creato dal ventilatore VE. La portata di aria è misurata attraverso il diaframma tarato DC ed il micromanometro differenziale Dl. Un secondo micromanometro differenziale D2 consente di misurare la perdita di carico dell aria tra monte e valle dello scambiatore S1. Un manometro a mercurio ad U consente la misura della perdita di carico dell acqua tra monte e valle degli scambiatori, essendo collegabile secondo necessità alle diverse prese di pressione PM presenti nel circuito. Il serbatoio di raccolta acqua TA, dotata di termometro TI, consente la misura della temperatura del flusso di acqua calda e fredda in uscita dagli scambiatori. Nei punti caratteristici dell impianto sono sistemate 12 termoresistenze Pt100 collegate ad uno strumento digitale presente nell apparecchiatura elettrica E. L apparecchiatura elettrica dell unità T60D svolge la funzione di alimentare e controllare i componenti elettrici del gruppo. In particolare essa comprende gli interruttori ed i selettori per l inserimento o l esclusione dei diversi componenti elettrici, il termoregolatore per l impostazione della temperatura dell acqua calda, il display digitale di visualizzazione delle temperature rilevate dalle sonde Pt100 a bordo dell impianto. Il termoregolatore TIC (2) consente il controllo del riscaldatore H interrompendone il funzionamento quando viene raggiunta la temperatura impostata (Set-Point). Le caratteristiche tecniche dei diversi scambiatori sono riportati nella tabella 1. Gruppo base computerizzato - cod La figura 1 riporta il sinottico generale dell unità di studio, comprensiva degli scambiatori opzionali e dei trasduttori forniti col sistema automatico di acquisizione dati. Le due pompe centrifughe P1 e P2 creano rispettivamente un flusso di acqua calda e uno di acqua fredda. L acqua calda è ottenuta attraverso il riscaldatore elettrico HT con termostato TIC. Mediante valvole è possibile dirigere tali flussi verso lo scambiatore in prova e di selezionare per S2, S3 e S5 il funzionamento in equicorrente o controcorrente. La portata di acqua calda e di acqua fredda è misurabile attraverso i flussimetri F1 ed F2 a cui corrispondono i trasduttori di flusso a turbinetta TQ1 e TQ2 completi di convertitore di segnali - mentre la pressione è misurabile tramite i manometri M1 e M2. Lo scambiatore S1 necessita, oltre che del flusso di acqua calda, anche di un flusso d aria creato dal ventilatore VE. La portata d aria è misurata attraverso il diaframma tarato DC ed il micromanometro differenziale Dl. Un secondo micromanometro differenziale D2 consente di misurare la perdita di carico dell aria tra monte e valle dello scambiatore S1. Un manometro a mercurio ad U consente la misura della perdita di carico dell acqua tra monte e valle degli scambiatori, essendo collegabile secondo necessità alle diverse prese di pressione PM presenti nel circuito. Il trasduttore differenziale di pressione TDP completo di convertitore di segnali permette di acquisire la perdita di carico nel tratto di circuito selezionato Il serbatoio di raccolta acqua TA, dotata di termometro TI, consente la misura della temperatura del flusso di acqua calda e fredda in uscita dagli scambiatori. Nei punti caratteristici dell impianto sono sistemate 12 termoresistenze Pt100 collegate ad uno strumento digitale completo di convertitore di segnali presente nell apparecchiatura elettrica E. L apparecchiatura elettrica del sistema T60D svolge la funzione di alimentare e controllare i componenti elettrici del gruppo. In particolare essa comprende gli interruttori ed i selettori per l inserimento o l esclusione dei diversi componenti elettrici, il termoregolatore per l impostazione della temperatura dell acqua calda, e il display digitale di visualizzazione delle temperature rilevate dalle sonde Pt100 a bordo dell impianto, l unità di condizionamento segnali e conversione A/D. Il termoregolatore TIC (2) consente il controllo del riscaldatore H interrompendone il funzionamento quando viene raggiunta la temperatura impostata (set-point). Page 2

3 Le caratteristiche tecniche dei diversi scambiatori sono riportate nella tabella 1. Il software di acquisizione e analisi dati opera in ambiente MS-Windows ed è usato per acquisire i dati in tempo reale, per elaborarli e archiviarli. Esso permette di ottenere a video o in stampa i parametri e i diagrammi previsti nelle diverse prove. Inoltre, anziché acquisire automaticamente i dati dai trasduttori, è possibile immettere tali dati da tastiera leggendoli dagli strumenti tradizionali a bordo impianto e sfruttando le possibilità di elaborazione e archiviazione del software. Tale soluzione permette l'uso indipendente del software in assenza del kit trasduttori. Scambiatore S4 - opzionale cod Lo scambiatore opzionale S4 (cod ) (fig. 2) viene montato su un proprio telaio carrellato separato, facilmente collegabile al sistema base. Lo scambiatore S4 necessita, oltre che del flusso di acqua fredda, di un flusso di vapore prodotto da una propria caldaietta CA (opzionale cod ). È anche possibile alimentare il circuito dell acqua calda del gruppo T60D con l acqua calda prodotta da S4, escludendo il riscaldatore elettrico H. Con lo scambiatore acqua/vapore viene fornito un secondo scambiatore di raffreddamento per condensare il vapore in uscita ed un accumulatore HS per l acqua calda in uscita dallo scambiatore. Il collegamento del modulo al gruppo principale, si realizza con tubazioni flessibili ad innesto rapido di cui il modulo è dotato. Fig. 2 Scambiatore opzionale S4 (cod ) Fig. 3 Scambiatore opzionale S5 (cod ) Scambiatore S5 - opzionale cod Lo scambiatore opzionale S5 (cod ) (fig. 3) è costituito da 10 piastre, con possibilità di espansione, in acciaio AlSI 316. Lo scambiatore S5 viene montato sul telaio del modulo base. 4. Esperienze realizzabili Scambiatore acqua/aria S1 Studio del trasferimento di calore acqua/aria: misura delle temperature dell acqua e dell aria nei diversi punti dello scambiatore, calcolo della quantità di calore scambiata nei due sensi nell unità di tempo. Misura della perdita di pressione dell acqua tra monte e valle di S1 e studio della dipendenza dalla portata di acqua. Misura della perdita di pressione dell aria tra monte e valle di S1 e studio della dipendenza dalla portata di aria. Scambiatori acqua/acqua S2,S3,S5 Studio del trasferimento di calore acqua/acqua in equicorrente: misura delle temperature dell acqua nei diversi punti dello scambiatore, calcolo della quantità di calore scambiata nei due sensi nell unità di tempo, misura della temperatura finale della miscela tra acqua calda e acqua fredda all uscita dello scambiatore e confronto con il valore teorico (vedi fig. 4). Studio del trasferimento di calore acqua/acqua in contro-corrente: misura delle temperature dell acqua nei diversi punti dello scambiatore, calcolo della quantità di calore scambiata nei due sensi nell unità di tempo, misura della temperatura finale della miscela tra acqua calda e acqua fredda all uscita dello scambiatore e confronto con il valore teorico. Misura della differenza di pressione dell acqua calda tra monte e valle dello scambiatore e studio della dipendenza dalla portata di acqua calda. Misura della differenza di pressione dell acqua fredda tra monte e valle dello scambiatore e studio della dipendenza dalla portata di acqua fredda (vedi fig. 5). Confronto tra il modo di funzionamento in equicorrente e in controcorrente. Confronto tra i diversi scambiatori. Scambiatore opzionale acqua/vapore S4 Studio del trasferimento di calore acqua/vapore: misura delle temperature dell acqua e del vapore nei diversi punti dello scambiatore, calcolo della quantità di calore scambiata ne due sensi nell unità di tempo. Misura della perdita di pressione dell acqua tra monte e valle di S4 e studio della dipendenza dalla portata d acqua.

4 Misura della perdita di pressione del vapore tra monte e valle di S4 e studio della dipendenza dalla portata d vapore. 5. Servizi richiesti Alimentazione elettrica: trifase, 50/60 Hz, 8 kw Alimentazione idrica: 1500 I/h - 3 bar Scarico acqua PC minimo Pentium con Hard Disk (>10Gb) e CD drive, scheda grafica SVGA 800x600, mouse, RAM 32 MB, porta USB; MS-Windows XP o successivi Stampante grafica. 6. Pesi e dimensioni Gruppo base Dimensioni: 1900 x 950 x 1800 h mm Peso: 280 kg circa (290 kg con scambiatore opzionale S5) Scambiatore opzionale S4 Dimensioni: 900 x 650 x 1550 h mm Peso: 60 kg Fig. 4 Trasferimento di calore in S3 operando in equicorrente Tabella 1 Caratteristiche tecniche degli scambiatori Fig. 5 Differenza di pressione acqua fredda in S3 in funzione del flusso di acqua Scambiatore S1 S2 S3 S4 S5 Tipo Acqua/aria a Acqua/acqua a Acqua/acqua a Acqua/vapore a Acqua/acqua a radiatore fascio tubiero doppio tubo fascio tubiero piastre Materiale Superficie di scambio Dati fisici Corpo in alluminio Corpo in Anticorodal con fascio tubiero ed alettatura in rame 0,0317 m 2 (frontale) Passo fra le alette 1.05 mm concentrico Corpo in acciaio con tubi in rame Corpo in Anticorodal con fascio tubiero ed alettatura in rame 0,3 m 2 0,3 m 2 0,3 m 2 0,37 m 2 N tubi: 4 Diametro interno dei tubi: 15,875 mm Lunghezza dei tubi: 610 mm N tubi: 6 Diametro interno dei tubi lato acqua calda: 13 mm Diametro interno dei tubi lato acqua fredda: 27 mm lunghezza dei tubi: 430 mm N tubi: 4 Diametro interno dei tubi: mm Lunghezza dei tubi: 610 mm Corpo in acciaio con piastre in acciaio inossidabile AISI 316 N piastre: 10 Dimensione delle piastre: 138 x 448 mm Page 4

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6 Fig. 1 Sinottico generale P1 Pompa centrifuga acqua calda P2 Pompa centrifuga acqua fredda M1 Manometro pressione acqua calda M2 Manometro pressione acqua fredda M3 Manometro pressione vapore (solo con S4 opzionale cod ) HT Accumulatore acqua calda H Riscaldatore elettrico acqua calda a resistenze TIC Termostato acqua calda TMAX Termostato di sicurezza massima temperatura acqua calda SA Serbatoio acqua LI Indicatore di livello CA Caldaia produzione vapore (solo con S4 opzionale cod ) HS Accumulatore acqua calda (solo con S4 opzionale cod ) BE Contenitore graduato raccolta acqua di condensa (solo con S4 opzionale cod ) S1 Scambiatore acqua/aria a radiatore S2 Scambiatore acqua/acqua a fascio tubiero S3 Scambiatore acqua/acqua a doppio tubo concentrico S4 Scambiatore acqua/vapore (S4 opzionale cod ) S5 Scambiatore acqua/acqua a piastre (S5 opzionale cod ) V1 Valvola selezione S1 circuito acqua calda V2 Valvola selezione S2 circuito acqua calda V3 Valvola selezione S3 circuito acqua calda V4 Valvola selezione S4 circuito acqua calda o intercettazione V5 Valvola selezione S5 circuito acqua calda (solo con opzionale S5 cod ) VA2,VB2,VC2 Valvole selezione funzionamento S2 in equicorrente o controcorrente VA3,VB3,VC3 Valvole selezione funzionamento S3 in equicorrente o controcorrente VA4,VB4,VC4 Valvole selezione modi di funzionamento S4 (solo con opzionale S4 cod ) VA5,VB5,VC5 Valvole selezione di funzionamento S5 in equicorrente o controcorrente (solo con opzionale S5 cod ) VD2,VD3, VD5 Valvole di esclusione S2, S3, S5 F1 Flussimetro acqua calda F2 Flussimetro acqua fredda G1 Valvola manuale di controllo flusso acqua calda G2 Valvola manuale di controllo flusso acqua fredda G3 Valvola manuale a tre vie per ricircolo acqua calda TA Serbatoio di scarico acqua calda e fredda TI Termometro acqua di scarico VE Ventilatore a velocità variabile per S1 DC Diaframma calibrato per misura portata aria per S1 D1 Micromanometro differenziale misura portata aria da DC D2 Micromanometro differenziale misura perdita di carico aria in S1 U Manometro differenziale a mercurio per misura perdite di carico acqua negli scambiatori S1, S2, S3, S5 T1,T2... T12 Termoresistenze Pt100 T18,T19...T22 Termometri bimetallici (solo con opzionale S4 cod ) PM Prese misura pressione TQ1 Trasduttore elettronico portata acqua calda Q1 (solo versione computerizzata T60D/C cod ) TQ2 Trasduttore elettronico portata acqua fredda Q2 (solo versione computerizzata T60D/C cod ) TDP Trasduttore elettronico differenza di pressione Dp1 e Dp2 (solo versione computerizzata T60D/C cod ) E Apparecchiatura elettrica, contenente anche l unità di condizionamento segnali e conversione A/D (solo versione computerizzata T60D/C cod ) PC Personal Computer (solo versione computerizzata T60D/C cod non fornito) Cod. R00519/I 0210 Ed. 01 Rev. 02 In qualsiasi momento e senza preavviso, la Didacta Italia potrà apportare ai propri prodotti, ferme restando le caratteristiche essenziali descritte, le modifiche che riterrà opportune secondo le esigenze di carattere costruttivo o didattico. Page 6

7 TERMODINAMICA T128D/C - Unità per lo Studio del Trasferimento di Calore Computerizzata Cod Unità di servizio da banco con Cod Unità per lo studio dello scambio di calore radiante e trasferimento di calore 1. Generalità Le unità per lo studio del trasferimento di calore computerizzate Didacta T128D/C sono state progettate per consentire l'esecuzione di esperimenti relativi alle principali modalità di trasferimento del calore. Un unità di servizio da banco (Cod ) consente di fornire l'alimentazione elettrica e le attrezzature di misurazione. In questo modo lo studente può indagare i fenomeni di conduzione, convezione, irraggiamento e i loro effetti combinati, lo stato transitorio e gli errori di misurazione. Con l unità di servizio (Cod ) si possono utilizzare i seguenti moduli opzionali: Codice Unità per lo studio della conduzione del calore lineare: un accessorio in scala ridotta per mostrare l'applicazione dell'equazione di Fourier; consente di effettuare un esperimento sulla conduzione in regime permanente a una dimensione. Codice Unità per lo studio della conduzione del calore radiale: un accessorio in scala ridotta per mostrare l'applicazione dell'equazione di Fourier; consente di effettuare un esperimento sulla conduzione radiale in regime permanente. Codice Unità per lo studio dello scambio di calore radiante e trasferimento di calore: un accessorio in scala ridotta che consente di mostrare la legge del trasferimento di calore radiante e lo scambio di calore. Codice Unità per lo studio combinato della convezione e dell irraggiamento: un accessorio in scala ridotta che consente di mostrare l'effetto combinato della convezione e dell irraggiamento; la prova permette di confrontare i valori pratici con quelli teorici previsti. Codice Unità per lo studio del trasferimento di calore per una superficie estesa: un accessorio in scala ridotta che consente di mostrare il comportamento di una superficie riscaldata estesa, risultante dall'effetto combinato della convezione libera e dell irraggiamento. Codice Unità per lo studio degli errori dovuti all irraggiamento nelle misurazioni della temperatura: un accessorio in scala ridotta che consente di mostrare l'effetto dell irraggiamento sui misuratori di temperatura, specialmente quando lo strumento è esposto alla fonte di calore; lo studente può così capire come ridurre o eliminare gli errori dovuti a tale effetto. Codice Unità per lo studio del trasferimento di calore in condizioni transitorie: un accessorio in scala ridotta che consente di mostrare la distribuzione della temperatura in campioni solidi sottoposti a convezione con un fluido a temperatura costante. Grazie ai trasduttori elettronici e al software dedicato, è possibile ottenere su Personal Computer a video e/o in stampa le tabelle dei risultati e relativi diagrammi delle varie esperienze. L'unità viene fornita con una completa manualistica che descrive il sistema in ogni sua parte, le modalità di installazione e utilizzo e propone esperienze didattiche personalizzate. DIDACTA Italia S.r.l. - Strada del Cascinotto, 139/ Torino - Italy Tel Fax info@didacta.it

8 2. Composizione e descrizione Codice Unità di servizio da banco, costituita da: Connessioni standard ai moduli di trasferimento del calore. Circuito di condizionamento, per un massimo di 8 termoresistenze Pt100. Alimentazione a bassa tensione (per gli elementi di riscaldamento e gli accessori). Voltmetro con uscita per scheda AD/DA. Amperometro con uscita per scheda AD/DA. Indicatori digitali per temperatura, radiometro, luxmetro, anemometro e trasduttore portata acqua di raffreddamento. Quadro elettrico di comando, completo di interfaccia USB per Personal Computer. Software dedicato che permette di monitorare, tracciare e registrare i parametri tipici dei moduli in prova e di calcolare il trasferimento di calore. Il software è di facile utilizzo e opera in ambiente Windows (XP o versioni successive). Prese. Interruttore e dispositivi di sicurezza. OPZIONALI: Codice Unità per lo studio della conduzione del calore lineare costituita da: Piastra di base in PVC. Elemento di riscaldamento, formato da una resistenza elettrica (130 W, 48 V CC), che costituisce la fonte di calore e viene montato all'interno di un cilindro in rame per trasferire il calore al campione. N. 2 campioni isolati di conduttività nota (rame, alluminio). N.2 campioni isolati da testare (acciaio dolce, acciaio inossidabile). N. 8 termoresistenze Pt100. Flussimetro dell'acqua, tipo a turbina Valvola di regolazione della portata dell'acqua. Elemento di raffreddamento: un cilindro di rame vuoto attraversato da un flusso d'acqua. Dispositivo di fissaggio per i campioni. Page 2

9 Codice Unità per lo studio della conduzione del calore radiale, costituita da: Piastra di base in PVC. Elemento di riscaldamento, formato da una resistenza elettrica (100 W, 48 V CC), che costituisce la fonte di calore e viene montato al centro di un disco in ottone. Elemento di raffreddamento: tubo in rame, attraversato da un flusso di acqua fredda, installato sulla circonferenza periferica del disco. N. 6 termoresistenze Pt100, posizionate su raggi diversi Flussimetro dell'acqua, tipo a turbina; valvole di regolazione della portata dell'acqua e sonde di temperatura all entrata e uscita del modulo per la determinazione del bilancio termico. Codice Unità per lo studio dello scambio di calore radiante e trasferimento di calore, costituita da: Struttura rigida, dotata di rotaie e carrelli scorrevoli. Fonte di calore: piastra in rame riscaldata da un elemento elettrico (200 W circa, 48 V CC) e coperta con uno strato di vernice nera per garantire una buona emissività. Fonte luminosa (50W, 48 V CC), completa di piastre di filtraggio di differente opacità e spessore, dotata di diffusore in vetro: può essere ruotata di circa 180 gradi. Inoltre vengono forniti 7 vetri di diverso colore e opacità. N. 2 piastre metalliche nere (con finiture superficiali differenti), una piastra metallica grigia e una piastra lucida per mostrare l'effetto dell emissività sulla radiazione emessa e ricevuta. No.2 piastre metalliche speciali che consentono di mostrare l'effetto dei fattori d'area. N. 2 termoresistenze Pt100: la prima per misurare la temperatura della superficie riscaldata di ciascuna piastra metallica; l altra per misurare la temperature della sorgente di calore collegata ad un termostato di sicurezza. Radiometro per misurare la radiazione proveniente dalla piastra riscaldata, da posizionare lungo le rotaie e collegare all'unità di servizio. Esposimetro per misurare la radiazione proveniente dalla fonte luminosa, da posizionare lungo le rotaie e collegare all'unità di servizio Codice Unità per lo studio combinato della convezione e dell irraggiamento, costituita da: Piastra di base in PVC. Ventilatore centrifugo, completo di saracinesca per regolare la portata dell'aria. Anemometro per misurare la velocità dell'aria Cilindro riscaldato, posizionato all'interno del condotto di uscita del ventilatore. Elemento di riscaldamento elettrico (100 W circa, 48 V CC) N. 2 termoresistenze Pt100 (dotate di spina per una rapida connessione all'unità di servizio) per misurare: - la temperatura dell'aria nel condotto. - la temperatura della parete del cilindro (posizione intermedia). Codice Unità per lo studio del trasferimento di calore per una superficie estesa, costituita da: Piastra di base in PVC. Barra di ottone (asta) con diametro costante: viene assemblata orizzontalmente e sostenuta a entrambe le estremità; la barra è coperta di uno strato di vernice nera per garantire una buona remissività. Riscaldatore elettrico (25 W circa, 48 V CC), che consente di riscaldare l'asta. Alloggiamento in plastica per l'estremità riscaldata dell'asta, che consente di ridurre al minimo la perdita di calore e di evitare che l'operatore si ustioni. N. 8 termoresistenze Pt100 installate sulla superficie dell'asta a intervalli regolari.

10 Codice Unità per lo studio degli errori dovuti all irraggiamento nelle misurazioni della temperatura, costituita da: Piastra di base in PVC. Ventilatore centrifugo, completo di piastra all'ingresso per regolare la portata dell'aria. Anemometro per misurare la velocità dell'aria Elemento di riscaldamento elettrico (200 W circa, 48 V CC), che consente di scaldare una sezione della parete del condotto di uscita del ventilatore; isolato all'esterno per ridurre al minimo la perdita di calore ed evitare che l'operatore si ustioni. Termostato di sicurezza collegato alla sonda di temperatura montato sull elemento riscaldante. Sonda di temperatura per misurare la temperatura dell'aria nel condotto. N. 3 sonde di temperatura con rondelle isolanti diverse, per mostrare le differenze nelle letture ottenute. Schermo antiradiazioni, removibile, che consente di mostrare il cambiamento nelle letture quando gli errori di misurazione sono corretti tramite lo schermo isolante. Codice Unità per lo studio del trasferimento di calore in condizioni transitorie, costituita da: Piastra di base in PVC. Bagno d'acqua riscaldata, capacità 30 litri circa, per garantire la stabilità della temperatura dell'acqua. Condotto cilindrico contenente il campione da sottoporre alla prova, completo di sensore di temperatura. Elemento di riscaldamento elettrico, 3 kw, completo di termostato e interruttore. Valvola di spurgo. N. 2 sfere solide di materiali (ottone e acciaio inossidabile) di conduttività termica diversa, complete di sensore di temperatura per la misurazione della temperatura interna del campione. N. 2 cilindri solidi di materiali (ottone e acciaio inossidabile) di conduttività termica diversa, complete di sensore di temperatura per la misurazione della temperatura interna del campione. N. 2 piastre rettangolari di materiali (ottone e acciaio inossidabile) di conduttività termica diversa, complete di sensore di temperatura per la misurazione della temperatura interna del campione. Pompa a velocità variabile per l'alimentazione del condotto cilindrico, in modo che l'acqua che circonda il campione sia a temperatura costante 3. Esperimenti Codice Studio dell'equazione di Fourier per la conduzione termica lineare Distribuzione della temperatura in un solido per la conduzione a regime permanente. Calcolo della conduttività termica. Studio della conduzione in condizioni transitorie. Confronto tra valori reali e teorici. Codice Studio dell'equazione di Fourier per la conduzione termica radiale. Distribuzione della temperatura in un solido per la conduzione in regime permanente. Calcolo della conduttività termica. Confronto tra valori reali e teorici. Codice Studio della legge di Stefan Boltzmann. Studio della legge di Kirchoff. Studio dei fattori d'area. Studio dell emissività tramite fonte di calore, piastre metalliche e radiometro. Studio della legge di Lambert tramite fonte luminosa, piastre di filtraggio ed esposimetro. Confronto tra valori reali e teorici. Page 4

11 Codice Determinazione del trasferimento di calore combinato, dovuto all irraggiamento e alla convezione, da un'asta in condizioni di convezione naturale. Determinazione dell'influenza delle temperature superficiali sul coefficiente di trasferimento del calore convezione e per irraggiamento. Studio (qualitativo) dell'effetto della convezione forzata. Confronto tra valori reali e teorici. Codice Distribuzione della temperatura lungo una superficie estesa. Determinazione del trasferimento di calore da una superficie estesa e valutazione della quantità dipendente dalla convezione libera e dall irraggiamento. Confronto tra valori reali e teorici. Codice Errori dovuti al trasferimento di calore radiante: influenza della velocità dell'aria, della temperatura della parete, delle rondelle isolanti del sensore. Riduzione degli errori: termometro resistente alla radiazione, schermo antiradiazioni per sensori di temperatura. Confronto tra valori reali e teorici. Codice Distribuzione della temperatura in campioni solidi sottoposti a convezione con un fluido a temperatura costante. Studio degli effetti della forma, delle dimensioni e delle proprietà dei materiali in condizioni di flusso di calore transitorio. Confronto tra valori reali e teorici. 4. Servizi richiesti Alimentazione elettrica: 110/220V, monofase, 50/60 Hz; fino a 5kW, a seconda dei moduli selezionati. Acqua di alimentazione: dalla rete. 5. Peso e dimensioni Codice Peso: 15kg circa Dimensioni: 300 x 400 x 300 h mm circa Codice Peso: 20kg circa Dimensioni: 500 x 400 x 300 h mm circa Codice Peso: 10kg circa Dimensioni: 400 x 400 x 300 h mm circa Codice Peso: 10kg circa Dimensioni: 500 x 300 x 300 h mm circa Codice Peso: 15kg circa Dimensioni: 300 x 500 x 1200 h mm circa Codice Peso: 10kg circa Dimensioni: 300 x 500 x 200 h mm circa Codice Peso: 15kg circa Dimensioni: 300 x 500 x 1200 h mm circa Codice Peso: 15kg circa Dimensioni: 600 x 600 x 700 h mm circa

12 Cod. R01050/I 1012 Ed. 01 Rev. 03 In qualsiasi momento e senza preavviso, la Didacta Italia potrà apportare ai propri prodotti, ferme restando le caratteristiche essenziali descritte, le modifiche che riterrà opportune secondo le esigenze di carattere costruttivo o didattico. Page 6

13 TERMODINAMICA T113D - Banco Prova Motori a Combustione Interna 1. Generalità Il banco, completamente autonomo, è carrellato e strutturato in modo da consentire un agevole cambio del motore sul telaio dove vengono accoppiati dinamo freno e motori endotermici con potenza fino a 8 kw. La dinamo freno può funzionare sia come motore, per avviare il motore endotermico in prova, sia come freno per misurare la potenza erogata dallo stesso. Una batteria di resistenze provvede a dissipare in calore la potenza erogata che può essere misurata per mezzo di un voltmetro e un amperometro. La coppia all albero viene poi calcolata misurando la velocità di rotazione. L accoppiamento dinamo freno/motore endotermico viene effettuato tramite cinghia. Il quadro elettrico di comando e il quadro portastrumenti sono alloggiati su telai (carrellati) separati dal telaio di prova, in modo da non ricevere le vibrazioni trasmesse dal motore a combustione interna. I serbatoi del combustibile si trovano nel quadro portastrumenti e alimentano i motori per gravità; allo stesso quadro viene agganciato il polmone dotato di boccaglio calibrato per l alimentazione e la misura dell aria aspirata. 2. Composizione Gruppo base (cod ) Telaio carrellato Dinamo freno: 8 kw a 3000 rpm (Cod ), utilizzabile anche come motore di avviamento Resistenze di dissipazione Quadro elettrico di comando comprendente: - alimentatore dinamo freno; - interruttore generale; - selettore per il funzionamento della dinamo freno come motore o come freno; - manopola di regolazione (dinamo freno funzionante come freno); - manopola di regolazione (dinamo freno funzionante come motore); - amperometro 0 1,5 ; - voltmetro. DIDACTA Italia S.r.l. - Strada del Cascinotto, 139/ Torino - Italy Tel Fax info@didacta.it

14 Quadro portastrumenti comprendente: - micromanometro differenziale a scala inclinata; - amperometro: 0 40A per la misura della corrente di dissipazione; - voltmetro: 0 250V per la misura della tensione di dissipazione; - N. 2 burette graduate per la misura del consumo di carburante; - contagiri con display digitale; - contasecondi con display digitale. N. 2 serbatoi per i differenti combustibili. Gruppo misura portata aria comprendente: - boccaglio calibrato; - polmone per ridurre le pulsazioni della corrente d aria. Motori endotermici disponibili Le principali caratteristiche dei motori disponibili sono riassunte in Tabella 1. OPZIONALI Misuratore temperatura gas di scarico (opzionale - cod ) composto da: termocoppia tipo K; indicatore digitale. Calorimetro gas di scarico (opzionale - cod ) composto da: scambiatore di calore gas/acqua; N. 3 termometri C; flussometro a lettura diretta l/h. Dispositivo variazione ricchezza miscela motori benzina (opzionale - cod ) composto da: elettropompa a membrana; manometro a U. Gruppo ausiliario di raffreddamento (opzionale - cod ) composto da: elettropompa centrifuga; flussimetro l/h; valvola termostatica; N. 5 termoresistenze Pt 100. SAD/End - Sistema acquisizione dati per motori endotermici (per descrizione e caratteristiche tecniche vedi catalogo separato) (opzionale - cod ) Il sistema computerizzato SAD/End consente di acquisire dati in tempo reale dai banchi prova motori a combustione interna. T156D - Kit per l analisi chimica del gas di scarico (per descrizione e caratteristiche tecniche vedi catalogo separato) (opzionale) L analizzatore è disponibile in due versioni: T156/1D cod Kit per analisi chimica dei gas di scarico con analisi aggiuntiva dei Nox. T156/2D cod Lit per analisi chimica dei gas di scarico. Il kit per l analisi chimica dei gas di scarico è un analizzatore per motori a benzina e consente di misurare i valori di monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO 2 ), idrocarburi incombusti (HC) e ossigeno (O 2 ), sulla base dei quali è automaticamente calcolato il coefficiente LAMBDA, indispensabile come riferimento per ottenere una corretta messa a punto del motore. Nella versione T156/1D viene anche misurata la concentrazione degli ossidi di azoto, comunemente noti come Nox e responsabili dell inquinamento atmosferico. Cod Misuratore della temperatura dei gas di scarico Cod Dispositivo variazione ricchezza miscela Page 2

15 3. Esperienze realizzabili Esercitazioni teoriche Classificazione dei motori a combustione interna, principi di funzionamento, cicli termodinamici. Relazioni geometriche, cinematiche e dinamiche per un manovellismo ordinario. Definizione dei principali parametri caratterizzanti il funzionamento dei motori a combustione interna: coppia e potenza erogate, consumo specifico di combustibile, rendimenti, rapporto aria/combustibile. Emissione di sostanze inquinanti. Esercitazioni pratiche Procedure per l avviamento di un motore a combustione interna e relative norme di sicurezza. Uso della dinamo freno per la determinazione della potenza del motore e il calcolo della coppia motrice. Determinazione del consumo specifico di combustibile e del rendimento utile del motore. Determinazione del rendimento volumetrico e del rapporto aria/combustibile. Rilievo caratteristica meccanica. Rilievo caratteristica di regolazione. Rilievo andamenti coppia, consumo specifico e rendimento utile al variare del rapporto aria/combustibile (per motori a benzina con opzionale Cod ). Esecuzione delle prove principali e rilievo delle curve caratteristiche su Personal Computer (con opzionale SAD/End). Determinazione del ciclo indicato e del rendimento meccanico su Personal Computer (con opzionale SAD/CT). Determinazione del bilancio termico del motore mediante misura delle seguenti grandezze: - quantità di calore assorbita dall acqua di raffreddamento (con opzionale Cod ); - quantità di calore assorbita dai gas di scarico (con opzionali Cod e Cod ). - energia meccanica effettiva. Analisi chimica dei gas di scarico (con opzionale T156D/2) e valutazione dell influenza del rapporto aria/combustibile sulle emissioni. Cod Calorimetro gas di scarico 4. Servizi Richiesti Alimentazione elettrica 220/80 V monofase, 50/60 Hz; 8 kw Alimentazione idraulica: 2000 l/h max. (solo con opzionali Cod e Cod ). 5. Pesi e Dimensioni Gruppo base Dimensioni: 1200 x 780 x 1800 h mm Peso netto: 230 kg circa

16 Gruppo ausiliario di raffreddamento (opzionale) Dimensioni: 940 x 540 x 2050 h mm Peso: 59 kg Calorimetro gas di scarico (opzionale) Dimensioni: 800 x 800 x 1770 h mm Peso: 56 kg Misuratore temperatura gas di scarico (opzionale) Dimensioni: 300 x 2500 x 200 h mm Peso: 5 kg SAD/End - Sistema acquisizione dati per motori endotermici (opzionale) Dimensioni: 550 x 360 x 350 h mm Peso: 15 kg T156D- Kit per l analisi chimica dei gas di scarico (opzionale) Dimensioni: 400 x 180 x 450 h mm Peso: 8,6 kg Tabella 1 Principali caratteristiche dei motori disponibili Codice Combustibile Benzina Diesel Diesel N. tempi Raffreddamento Aria Aria Acqua Cilindrata (cm 3 ) Potenza max.* (kw) Giri a Potenza max. (rpm) Peso (kg) *potenza dichiarata dal costruttore dopo rodaggio e con filtro aria e marmitta standard Cod. R00662/I 1012 Ed. 01 Rev. 03 In qualsiasi momento e senza preavviso, la Didacta Italia potrà apportare ai propri prodotti, ferme restando le caratteristiche essenziali descritte, le modifiche che riterrà opportune secondo le esigenze di carattere costruttivo o didattico. Page 4

17 ECOLOGIA - AMBIENTE LMER - Laboratorio Energie Rinnovabili Nella figura sono rappresentati i seguenti articoli: Unità di Studio Energia Solare codici Attrezzi Supporti Generalità Laboratorio mobile compatto progettato per studenti ai primi passi nello studio delle fonti rinnovabili di energia e della loro utilizzazione pratica. Il Laboratorio Mobile delle Energie Rinnovabili offre a studenti e docenti uno strumento che presenta con chiarezza i principi e le apparecchiature delle tecniche innovative per la produzione di energia elettrica e di idrogeno. E particolarmente adatto per i ragazzi dai 14 anni in su, sia negli istituti tecnici che nelle università. Il Laboratorio è composto da: a) Unità di studio energia solare Codice b) Unità di studio energia eolica Code c) Unità di studio pila a combustibile di tipo normale, pila a combustibile microbiologica (microbial fuel cell, MFC), idrogeno - Codice d) Strumenti Codice e) Supporti - Codice I componenti possono essere acquistati separatamente o assemblati su di un carrello. DIDACTA Italia S.r.l. - Strada del Cascinotto, 139/ Torino - Italy Tel Fax info@didacta.it

18 2. Composizione e descrizione UNITÀ DI STUDIO ENERGIA SOLARE - CODICE L Unità di Studio Energia Solare permette agli studenti di familiarizzarsi con la tecnologia fotovoltaica e di capire l importanza dei diversi aspetti pratici e tecnici. L unità comprende una fila di 4 pannelli in silicone monocristallino, una fila di 4 pannelli in silicone amorfo e 2 bulbi che simulano l irraggiamento solare ad intensità diverse. Il sistema permette di studiare le variazioni di corrente e tensione a seconda dei collegamenti seriali e paralleli e di rilevare i punti di potenza massima in funzione del carico applicato al sistema. Serve inoltre a dimostrare l effetto dei diodi di protezione sui singoli pannelli solari in caso di celle in ombra. Sarà possibile altresì confrontare le caratteristiche dei pannelli in silicone monocristallino e in silicone amorfo (pellicola sottile) che sono oggi il materiale di uso più comune per le applicazioni terrestri, sia come sistemi collegati alla rete che come sistemi autonomi. a d e f g a b c d Componenti dell unità energia solare (Figura 1) Unità di irraggiamento Regolatore di intensità luminosa Cavo elettrico Staffa di metallo gialla, graduata, a supporto della sorgente luminosa e Struttura di supporto del pannello c f g Supporto metallico del pannello solare fotovoltaico Serie di cavi rossi e blu per i collegamenti h Fila di pannelli di silicone monocristallino b j i j Fila di pannelli di silicone amorfo Multimetri digitali (modalità: amperometro, voltmetro e ohmmetro) Figura 1 k Luxmetro L Unità di Studio Energia Solare comprende due file di pannelli solari di silicone monocristallino e amorfo, rispettivamente (h) e (i): h i Figura 2 Page 2

19 Descrizione a. N. 1 unità di irraggiamento: struttura con manico per facilitare lo spostamento della fonte luminosa formata da 2 lampade alogene dicroiche da 50W b. N. 1 regolatore di intensità luminosa: sorgente luminosa con diversa graduazione dell irraggiamento, per simulare l intensità della luce solare durante il giorno; permette di usare una o due lampade e di regolare l intensità luminosa agendo su un selettore di graduazione di luminosità: Dimensioni: 158x95x57mm; in materiale plastico c. N. 1 cavo di alimentazione elettrica: lunghezza = 3m con spina schuko d. N. 1 staffa metallica gialla (L=400 mm), graduata, come supporto della sorgente luminosa: permette di variare la posizione della sorgente lungo l asse. e. N. 1 struttura di supporto del pannello: struttura in ferro gialla. Indica l orientamento del sole (nord, sud, est e ovest) e ruota intorno a un perno in modo da poter orientare la sorgente in diverse direzioni. f. N. 2 supporti metallici dei pannelli solari fotovoltaici: - Dimensioni del supporto della fila di pannelli in silicone monocristallino: 245x120 mm - Dimensioni del supporto della fila di pannelli in silicone amorfo: 145x200 mm - Facile montaggio e smontaggio delle file fotovoltaiche tramite avvitamento. g. N. 1 serie di cavi blu e rossi per collegamenti: cavi elettrici per il collegamento tra i produttori e gli utilizzatori di energia e gli strumenti di misura. h. N. 1 fila di pannelli in silicone monocristallino: - Dimensione della fila 245x120 mm, formata da 4 pannelli fotovoltaici di silicone monocristallino - Potenza massima della fila = 500 mw. - Caratteristiche di ogni singolo pannello della fila: 0,5A/1,5V. Dimensioni 60x120mm. i. N. 1 fila di pannelli in silicone amorfo: - Dimensione della fila 145x200 formata da 2 celle di silicone amorfo, 100x145 mm. Tensione 3V. - Potenza massima della fila: 500 mw. j. N. 2 multimetri digitali con 6 intervalli di misura selezionabili, dal design compatto e di facile lettura. Peso: circa 370 g (batteria compresa). Dimensioni: 88x172x36 mm. Misure: tensione alternata Vca, tensione continua Vcc, corrente continua CC, diodi, resistenze, prova di continuità e dei transistor. Intervalli di rilevamento: - VCA: V - VCC: 200m V - CC: 200µ-2m-20m-200m-10A - Resistenze: 200-2K-20K-200K -2M OHM - Transistor: hfe Alimentazione: 1 batteria, 9 V k. N. 1 luxmetro climatico con display digitale, diverse applicazioni per la misura della potenza luminosa, del livello di rumore fino a 130 db, della temperatura e dell umidità dell aria. Il software consente di presentare i valori misurati in forma grafica, di registrare e stampare i dati. Intervalli di misura: lux. Temperatura: C. Umidità relativa: 35 95% H.r. Livello di rumore: db. Alimentazione: batteria da 9 V. Struttura in plastica. Dimensioni: 121x61x40mm. Peso: 150g. UNITÀ DI STUDIO ENERGIA EOLICA CODICE Il generatore di vento compreso nella fornitura permette agli studenti di approfondire la tecnologia del vento e di comprenderne gli aspetti fisici di base. L unità Energia Eolica comprende una ventola che funge da simulatore del vento a velocità variabile. Un anemometro che fa parte Del laboratorio mobile misura la velocità del vento e a partire da questa rileva altresì le variazioni di potenza erogata. Dall uso congiunto di turbina del vento, multimetro (in modalità voltmetro e amperometro) e selettore di carico, è possibile generare la curva caratteristica tensione/corrente e definire il punto di potenza massima. La corrente può essere usata per l alimentazione di un motore elettrico o delle lampade a led contenute nella scatola dell utilizzatore. Descrizione a. N. 1 generatore d aria a 6 pale che si spostano secondo la direzione del vento e mantengono costante la quantità di energia prodotta dal generatore dell aria. - Potenza: 1W - Tensione ed intensità di corrente di uscita (a 2000 giri/min di velocità del rotore): 10V, 100 ma - Tensione ed intensità di corrente di uscita (a 1000 giri/min di velocità del rotore): 5V, 50 ma - Avvio del rotore: a 1,6 m/s di velocità del vento - Punto d inizio della generazione di corrente: 2,2 m/s - Struttura del rotore della turbina del vento e basamento in plastica del supporto. Supporto verticale del motore in metallo (torre). - Altezza del generatore dell aria: circa 350 mm. b. N. 1 ventola a velocità variabile con griglia di protezione - Tensione e corrente assorbita: 12 V, 540 ma - Potenza: 6,5 W - Altezza: 300 mm

20 c. N. 2 multimetri digitali con 6 intervalli di misura selezionabili e un design compatto e di facile lettura. Peso: circa 370 g (batteria compresa). Dimensioni: 88x172x36 mm. Misure: tensione alternata Vca, tensione continua Vcc, corrente continua CC, diodi, resistenze, prova di continuità e dei transistor. Intervalli di rilevamento: - VCA: V - VCC: 200m V - CC: 200µ-2m-20m-200m-10A - Resistenze: 200-2K-20K-200K -2M OHM - Transistor: hfe Alimentazione: 1 batteria, 9 V d. N. 1 termoanemometro con elica, dotato di sonda flessibile che misura sia la velocità del vento che la temperatura dell aria. Lo strumento è in grado di rilevare il valore della corrente e visualizzare le misure massime e minime. La sonda flessibile del termoanemometro, lunga 40 cm, consente di effettuare misurazioni immediate. Il termoanemometro può essere scollegato per impedire che la batteria si scarichi rapidamente. Intervalli di misura: 1 30 m/s. Lunghezza della sonda 300mm. Diametro dell elica: 27,2 mm. Condizioni ambientali: 0 40 C/ <95% H.r. Sonda termica: 0 50 C/ <80% H.r. Figura 3 Generatore del vento UNITÀ DI STUDIO PILA A COMBUSTIBILE DI TIPO NORMALE, PILA A COMBUSTIBILE MICROBIOLOGICA (MFC), IDROGENO CODICE Le apparecchiature del kit consentono di effettuare esperimenti nel campo delle pile a combustibile per la produzione di elettricità e degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno (H 2 ). Con l elettrolizzatore fornito insieme all Unità di Studio Energia Solare e con il Generatore del Vento è possibile produrre H 2 e O 2. I serbatoi permettono di raccogliere e misurare l idrogeno e l ossigeno prodotti per alimentare la pila a combustibile di tipo standard convertendo l energia chimica immagazzinata come H 2 in energia elettrica e acqua. Inoltre, le dotazioni del laboratorio mobile comprendono i componenti di una pila a combustibile microbiologica. Il manuale spiega come montare la pila che consente all utente di capire i principi elettrochimici e biologici di questa tecnologia innovativa. Si tratta di pile a combustibile che non sono alimentate con idrocarburi o idrogeno per produrre elettricità, come avviene nella configurazione classica, ma con acqua di scarico domestica e substrati di rifiuti organici ricavati dai processi di produzione. Negli esperimenti si possono usare microorganismi come ad esempio il comune lievito. Tecnologia H 2 & Pila a combustibile a b Elettrolizzatore Pila a combustibile Page 4

21 Raccolta di H 2 & O 2 Figura 4 Kit della pila a combustibile microbiologica Descrizione a. N. 1 elettrolizzatore (Fig. 4a) Dimensioni: 54x54x17 mm. Peso totale: 67,7 g, Input reale: 1A, 2V. Velocità di produzione di H 2 : 7mL/min. Articoli in plastica blu. b. N. 1 pila a combustibile (Fig. 4b) Dimensioni. 56x42x50mm. Peso totale: 60 g, pila a combustibile reversibile fornita con H 2 /O 2 Potenza 1W; H 2 /aria 300mW. Articoli in plastica bianca. c. N. 2 serbatoi di raccolta (Fig. 4c): cilindri stagni con scala graduata per il rilevamento del gas prodotto. Volume: 80 cm 3. Dimensioni: 265x100x100mm. Peso: 89 g. Plastica trasparente. d. N. 1 kit pila a combustibile microbiologica (Fig. 4d): Volume: 10 cm 3 (Dimensioni: 40x 30x 96 mm) per ogni frame (anodo and catodo). Tensione massima di uscita: 0.7V. Corrente massima erogata: 100microA. Struttura in plexiglas trasparente. Il kit comprende: - N. 1 pila a combustibile con guarnizione in neoprene - N. 1 membrana di scambio cationi (CEM) - N. 1 foglio di carta in fibra di carbonio (100x220 mm) da tagliare (elettrodi) - Set di reagenti: fosfato di sodio, glucosio, blu di metilene, ferrocianuro di potassio, lievito liofilizzato - Serie di bulloni e dadi STRUMENTI CODICE (indispensabili per poter svolgere l esercizio del punto 3) Scatola a Scatola di immagazzinamento energia: Stoccaggio b Scatola con gli utilizzatori Carico 2 : diodo a led, lampada a led, e motore elettrico. c Scatola con selettore di carico: Carico 1. d Scatola con 4 diodi di protezione: Diodo. Figura 5

22 a. Scatola Stoccaggio (Figura 5a) con 2 sistemi di immagazzinaggio: batteria al nickel e condensatore Batteria al nickel: - Tensione 1.2 V - Capacità 240 mah - Corrente di carica: 6.5 ma/10h max - Tensione di carica: 1.4V Condensatore GoldCap: - Capacità circa 10F - Corrente di carica 2.3V Dimensioni della scatola: 114x72x22mm; materiale: plastica bianca. b. Scatola Carico 2 (Figura 5b): diodo a led, lampada a led e motore elettrico. Permette di visualizzare utilizzi diversi dell energia prelevata dai pannelli fotovoltaici o dal generatore del vento. Diodo a led: tensione 1,5-3V, corrente massima 20 ma Lampada a led: tensione 2 V, corrente 20 ma Motore CC: tensione 3V, diametro 6mm Dimensioni della scatola: 114x72x22mm; materiale: plastica bianca. c. Scatola con selettore di carico Carico 1 (Figura 5c). Permette di misurare la potenza dei pannelli fotovoltaici o del generatore del vento variando la resistenza applicata e collegandoli ai multimetri in modalità amperometro e voltmetro. Scatola con selettore di carico da 0,5 a 200 Ω; corto circuito e circuito aperto. Dimensioni della scatola: 114x72x22mm; materiale: plastica. d. Scatola Diodo con 4 diodi di protezione (Figura 5d). Dimensioni della scatola: 114x72x22mm. Materiale: plastica bianca. SUPPORTI codice N.1 laboratorio mobile. E allestito con due cassetti laterali che contengono il kit di pronto soccorso e il deionizzatore dell acqua. E ideale per gli ambienti scolastici e il suo design modulare garantisce flessibilità e adattabilità per qualsiasi tipo di esperimento. I cassetti sono imbottiti per proteggere al meglio le apparecchiature dagli urti; possono essere aperti completamente per consentire il rapido e agevole posizionamento dei contenuti di valore. Il laboratorio mobile è del tutto autosufficiente e consente di svolgere gli esperimenti didattici in qualsiasi condizione di insegnamento anche in mancanza di un vero e proprio laboratorio scientifico. La struttura è molto resistente, essendo costituita da pannelli robusti, ruote girevoli e maniglie per facilitare gli spostamenti. E possibile iniziare l attività scolastica pochi minuti dopo aver trasportato il carrello nell aula. Il laboratorio mobile dell energia rinnovabile si serve di una vasta gamma di oggetti ai fini didattici, quali morsetti di Hoffmann, tubi di silicone, forbici, guanti in lattice naturale, siringhe monouso da 5ml, bicchieri graduati da 50, 100 e 250 ml e acqua distillata. N. 1 guida al montaggio e agli esercizi N. 1 schermo digitale con spiegazione visiva delle caratteristiche del laboratorio mobile delle energie rinnovabili e dell utilizzo delle energie rinnovabili (Figura 6): Schermo digitale LCD da 7 ad alta risoluzione di 800x480 pixel per immagini fotografiche (Jpeg, Exif), musica (MP3, PCM, ADPCM, MPEG1/2/3) e film (MOV, AVI, MPEG4). Dispone di una batteria integrata al litio ad alta capacità e 1 GB di RAM. Porte SD/MML e USB2.0. È corredato da un utile telecomando (Figura 6). Figura 6 Page 6

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