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Banc pédagogique d'étude d'une pompe à chaleur air-eau et eau-eau - R833

matériel pédagogique : Banc pédagogique d'étude d'une pompe à chaleur air-eau et eau-eau
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Description

Banc pédagogique d'étude d'une pompe à chaleur air/eau et eau/eau de laboratoire (ancienne ref R832) permettant d'étudier le principe d'une pompe à chaleur avec évaporateur à air ou eau et condenseur à eau.
L'appareil est fourni avec toute l'instrumentation nécessaire permettant d'effectuer les mesures de pressions, débits, puissance et températures afin de déterminer le coefficient de performance d'une pompe à chaleur et d'effectuer des bilans énergétiques au condenseur, à l'évaporateur et du cycle complet, Un système d'acquisition de données RC832A est disponible en option.
Fourni avec manuel d'exploitation pédagogique complet avec travaux pratiques (TP).

Exploitations pédagogiques

Le banc permet de réaliser les travaux pratiques (TP) suivants:
- Calcul de la consommation d'énergie, de la quantité de chaleur fournie et du coefficient de performance de la pompe à chaleur.
- Tracé des courbes de consommation d'énergie, de quantité de chaleur fournie et de coefficient de performance de la pompe en mode air/eau en fonction de la température du fluide de la source froide et de la température d'eau chaude.
- Tracé du cycle pratique de compression de vapeur sur un diagramme (p, H) et comparaison avec le cycle théorique.
- Bilan thermiques pour les composants et le cycle complet
- Estimation du rendement volumétrique du compresseur en fonction de la pression
- Calcul des coefficients globaux de transfert de chaleur à l'évaporateur et condenseur.
Fourni avec manuel d'exploitation pédagogique complet avec travaux pratiques (TP).

Spécifications pour appel d'offres

APPAREIL ETUDE D'UNE POMPE A CHALEUR AIR/EAU OU EAU/EAU

Le banc devra permettre les exploitations pédagogiques suivantes:
- Calcul de la consommation d'énergie, de la quantité de chaleur fournie et du coefficient de performance de la pompe à chaleur.
- Tracé des courbes de consommation d'énergie, de quantité de chaleur fournie et de coefficient de performance de la pompe en mode air/eau en fonction de la température du fluide de la source froide et de la température d'eau chaude.
- Tracé du cycle pratique de compression de vapeur sur un diagramme (p, H) et comparaison avec le cycle théorique.
- Bilan thermiques pour les composants et le cycle complet
- Estimation du rendement volumétrique du compresseur en fonction de la pression
- Calcul des coefficients globaux de transfert de chaleur à l'évaporateur et condenseur.

Spécifications techniques requises:
- Appareil de table monté sur un panneau en plastique ABS
- Compresseur hermétique équipé d’un serpentin de refroidissement à huile, Volume balayé 15 cm3 tr-1. Vitesse de rotation d’environ 2 800 tr.min-1 à 50 Hz.
- Un évaporateur, constitué d'un échangeur tubulaire et d'un ventilateur
- Un évaporateur, constitué d'un échangeur à plaques
- Un commutateur permettra de choisir l'un ou l'autre des évaporateurs.
- Un condenseur, constitué d'un échangeur à plaques
- Fluide frigorigène (R134A)
- Un réservoir muni de vannes d’isolements pour le pompage du liquide frigorigene pour toute intervention sur le banc
- Un détendeur thermostatique
- Un wattmètre pour mesurer la puissance absorbée au compresseur.
- Trois débitmètres : un mesure le débit d'eau dans le condenseur, un autre le débit d'eau dans l'évaporateur à eau, et le dernier le débit de liquide frigorigène.
- Un indicateur numérique de température avec résolution: 0,1°C permettant de mesurer les températures à l'aide de 9 thermocouples postionnés dans les circuits liquide frigorigène/eau:
- Températures circuit R134a: Entrée et sortie du compresseur, sortie condenseur, sortie détendeur
- Températures d'eau : entrée et sortie du condenseur, entrée et sortie de l'évaporateur
- Températures d'entrée du serpentin de refroidissement du compresseur
- Deux manomètres mesureront les pressions de condensation et d'évaporation.
· Un pressostat de sécurité arrêtera le compresseur si la pression dans le condenseur dépasse 1400 kN/m². Disjoncteur différentiel
- Disjoncteur différentiel
- Interrupteur principal et disjoncteur double pole
- 4 tubes en PVC renforcé de 3 m
- 1 tube d’évacuation en PVC de 1 m
- Dimensions : env 1300 x 655 x 465 (H) mm
- Manuel d'utilisation et d’expérimentation en français