• Banc de formation à l'énergie solaire thermique – Matériel didactique, banc de formation professionnelle, équipement de formation thermique
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Banc de formation à l'énergie solaire thermique – Matériel didactique, banc de formation professionnelle, équipement de formation thermique

No.ZM2102
Banc de formation à l'énergie solaire thermique ZM2102 – Matériel didactique, banc de formation professionnelle, équipement de formation thermique
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Description

Banc de formation à l'énergie solaire thermique ZM2102 – Matériel didactique, banc de formation professionnelle, équipement de formation thermique
Ce banc d'essai doit être conçu pour l'étude théorique et pratique des installations solaires thermiques utilisées pour la production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et autres services similaires, avec un large éventail d'applications didactiques.
Le banc d'essai doit comprendre quatre unités de fonctionnement, comme suit :
MODULE PRINCIPAL
Ce module doit être réalisé dans un cadre vertical et comporter un panneau frontal présentant un schéma hydraulique détaillé du système et des composants assurant la circulation, le stockage et la régulation du liquide dans les circuits primaire et secondaire.
Les composants doivent être disposés verticalement sur un socle, facilitant ainsi l'accès à toutes les pièces pour les opérations de montage et de démontage effectuées lors des séances pratiques décrites dans le manuel. Le banc d'essai doit comporter des ouvertures à l'avant et à l'arrière permettant aux étudiants de visualiser les composants de chaque côté.
Les composants doivent être les suivants :
Composants hydrauliques : support ou résistance de chaudière, support d'échangeur, échangeur de chaleur du circuit solaire, anode en magnésium, réservoir en acier [capacité : 80 l, puissance : 1 200 W, temps de chauffe (ΔT = 45 °C) : h, min]. 2,17, température de fonctionnement maximale 75 °C, dissipation thermique à 65 °C kWh/24 h 0,96, pression de service maximale 8 bar, capteur solaire plan, vanne de charge/décharge du circuit solaire, régulateur de débit, purgeur d'air, soupape de sécurité, manomètre, thermomètre, clapet anti-retour, vase d'expansion, régulateur de débit, pompe du circuit solaire, pompe ECS, support du circuit de pompe.
Composants électriques : unité de contrôle, pompe du circuit solaire, pompe ECS, support du circuit de pompe, sonde côté chaud du capteur, sonde côté froid du capteur, sonde côté chaud du ballon, sonde côté froid du ballon, sonde de retour ECS, sonde d'arrivée d'eau froide, capteur de rayonnement solaire.
Le panneau de commande frontal doit être placé dans la partie supérieure du module principal et comprend :
• Un schéma détaillé du système,
• Un centre de contrôle électronique avec écran LCD pour l'affichage des données,
• L'alimentation électrique, les protections et les voyants d'état.
Les prises hydrauliques pour l'arrivée d'eau froide, la sortie d'eau chaude sanitaire, le raccordement au panneau solaire, etc., doivent être situées à l'arrière du module. L'installation doit être réalisée en tube de cuivre de Ø 15 mm, avec un système de sertissage et des joints pour installations solaires.
Ses dimensions doivent être de 1000 x 650 x 1650 mm.
PANNEAU SOLAIRE RÉEL
Le panneau solaire réel doit être placé dans une structure métallique et raccordé au module principal par des tuyaux flexibles, munis de vannes de purge, de sécurité et de remplissage.
Dimensions du capteur réel : 1360 x 700 x 2050 mm
Surface d'absorption : 1,105 m x 1,666 m = 1,840 m²
Nombre de tuyaux d'absorption : 12 (MS)
Volume de fluide : 1,5 l (MS)

SIMULATEUR DE PANNEAU SOLAIRE
Le simulateur de panneau solaire doit être utilisé à la place du capteur réel dans les environnements non exposés au rayonnement solaire. Il est constitué d'une chaudière à chauffage rapide, équipée d'une soupape de sécurité et d'un évent. Capacité du réservoir : 5 litres
Puissance : 2000 W
Pression maximale : 8 bars
Dimensions du simulateur de capteur : 650 x 600 x 750 mm
CONVECTEUR
Pour l'utilisation de l'eau chaude produite, un convecteur doit être disponible. Il doit être raccordé par des tuyaux flexibles.
Ce composant doit permettre d'expérimenter les effets de l'eau chaude obtenue avec ce système. Cependant, le système doit être suffisamment ouvert pour permettre une utilisation aisée avec d'autres applications, telles que la production d'eau chaude sanitaire, le chauffage au sol, etc.
Débit d'air : 253 m³/h
Puissance de chauffage : 2,8 kW
Débit d'eau : 350 l/h
Le simulateur doit intégrer six sondes de température réparties en six points différents, ainsi qu'un capteur d'irradiation solaire servant au calcul de l'énergie. Il doit être possible de raccorder au moins un compteur de chaleur. Le système de formation doit être considéré comme un système global pour l'étude théorique et pratique des installations solaires, permettant les activités d'enseignement et d'apprentissage suivantes :
• Identification de tous les composants et de leur rôle dans le fonctionnement du système
• Interprétation des paramètres techniques de tous les composants
• Commande locale du processeur
• Chauffage et vérification du convecteur
• Mise en marche de la réserve d'énergie
• Mise en marche de la pompe de recirculation
• Critères de dimensionnement des systèmes de climatisation, etc.
• Critères de montage et de maintenance des installations
• Interprétation des données de situation fournies par le système de contrôle.
Le système doit être complet et inclure les câbles de connexion, un manuel d'expérimentation en anglais et un logiciel d'acquisition et de traitement des données du contrôleur solaire.