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	<title>Archives des Dynamique des fluides - Pignat</title>
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	<title>Archives des Dynamique des fluides - Pignat</title>
	<link>https://pignat.com/product-category/materiels-pedagogiques/dynamique-des-fluides/</link>
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	<item>
		<title>Ventilateur</title>
		<link>https://pignat.com/product/ventilateur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIGNAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 07:43:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<h3>Étude de la mesure de vitesse de l’air</h3>
<blockquote><p>Étude des pertes de charge</p></blockquote>
<hr />
<p>CARACTERISTIQUES GENERALES</p>
<hr />
<ul>
<li>Ventilateur centrifuge.</li>
<li>Tube de Pitot en inox, avec afficheur de vitesse et débit (extraction de la racine carrée).</li>
<li>Moteur avec variateur de vitesse.</li>
<li>Diaphragme avec transmetteur de pression différentielle pour mesure de débit par organe déprimogène.</li>
<li>Mesure des pertes de charge linéaires et singulièrés.</li>
<li>Vannes papillon PVC.</li>
<li>Caisson tranquillisateur en sortie des deux canalisations PVC avec hublot et lumière pour visualisation de l’anémomètre.</li>
</ul>
<p><strong>Instrumentation</strong></p>
<ul>
<li>Manomètre à colonne de liquide.</li>
<li>Transmetteur de vitesse/débit.</li>
<li>2 transmetteurs de pression différentielle.</li>
<li>Anémomètre à hélice.</li>
<li>2 thermomètres électronique à piles.</li>
</ul>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Dim</strong> : 435 x 100 x 190 cm - 200 kg</p>
<p>&#160;</p>
<p>[print-me target="#page"]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="vgblk-rw-wrapper limit-wrapper">
<h3>Étude et mesure de vitesse</h3>
<p>Différents systèmes de mesure : tube de Pitot, anémomètre, diaphragme</p>
<p>Étude des relations : débit en fonction des pertes de charge</p>
<p>Détermination du profil de vitesse par rapport à l’axe d’une canalisation</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Étude et mesure de pertes de charge</h3>
<p>Par singularité : vanne papillon</p>
<p>Par friction : longueur droite</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Étude d’un ventilateur</h3>
<p>Caractéristique du ventilateur</p>
<p>Puissance utile en fonction du débit et rendement maxi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Étude de l’échauffement de l’air</h3>
</div>
<p><!-- .vgblk-rw-wrapper --></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesure de débit en canal ouvert</title>
		<link>https://pignat.com/product/mesure-de-debit-en-canal-ouvert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIGNAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 11:44:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://v2.pignat.com/?post_type=product&#038;p=19735</guid>

					<description><![CDATA[<h3>Méthodes de mesure de débit en canal ouvert par organe déprimogène et déversoirs</h3>
<p>&#160;</p>
<hr />
<p>CARACTERISTIQUES GENERALES</p>
<hr />
<ul>
<li>Cuve d’alimentation en polyéthylène capacité 450 L, couvercle amovible, vanne de vidange.</li>
<li>Pompe centrifuge d’alimentation, corps inox montée en charge sur la cuve d’alimentation.</li>
<li>Sélection du réseau de mesure : par venturi ou par déversoir.</li>
<li>Canal de mesure par déversoir, en PVC, zone de tranquillisation par chicanes, déverse dans le canal de mesure et déverse dans la cuve d’alimentation. Trois positions possibles pour la mesure par ultrasons.</li>
<li>Canal de mesure par venturi, en matière composite zone de tranquillisation, déverse dans le canal amont, déverse dans la cuve d’alimentation. Trois positions possibles pour la mesure par ultrasons.</li>
<li>Déversoir.<br />
Mesures de niveau par transmetteur à ultrasons.<br />
Trois déversoirs interchangeables :<br />
• Triangulaire 20°.<br />
• Triangulaire 30°.<br />
• Carré.</li>
</ul>
<p>Instrumentation</p>
<ul>
<li>Débitmètre à flotteur.</li>
<li>Transmetteur de niveau à ultrasons avec afficheur électronique configurable.</li>
</ul>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Dim</strong> : 320 x 125 x 190 cm - 400 kg<br />
Châssis tubulaire en inox 40 x 40mm</p>
<p>&#160;</p>
<p>[print-me target="#page"]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="vgblk-rw-wrapper limit-wrapper">
<h3>Mesure expérimentale de la hauteur d’eau</h3>
<p>Sur des organes standards présents sur</p>
<p>les réseaux hydrauliques</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Calcul et comparaison des débits</h3>
<p>Expérimental et théorique</p></div>
<p><!-- .vgblk-rw-wrapper --></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fluidisation solide-liquide</title>
		<link>https://pignat.com/product/fluidisation-solide-liquide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIGNAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 11:47:53 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://v2.pignat.com/?post_type=product&#038;p=19571</guid>

					<description><![CDATA[<h3>Etude de la fluidisation d’un lit de billes par de l’eau</h3>
<p>&#160;</p>
<hr />
<p>CARACTERISTIQUES GENERALES</p>
<hr />
<ul>
<li>Cuve en polyéthylène avec couvercle amovible et vanne de vidange.</li>
<li>Pompe centrifuge inoxydable.</li>
<li>Colonne PVC transparent, LG 1 m, garnie de billes</li>
<li>Support, démontage rapide, deux prises de pression.</li>
<li>Support du lit par grille inox et diffuseur fait de billes.</li>
<li>Déversoir.</li>
<li>Tubes piézométriques avec réglet inox de 1m, une pompe à main.</li>
<li>Colonne PVC transparent, LG 1 m, garnie de billes, grille inox.</li>
</ul>
<p><strong>Instrumentation</strong></p>
<ul>
<li>Deux débitmètres à flotteur.</li>
</ul>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Dim</strong> : 110 x 80 x 180 cm - 150 kg</p>
<p>&#160;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="vgblk-rw-wrapper limit-wrapper">
<h3>Etude de la fluidisation</h3>
<p>Analyse des pertes de charge en fonction du débit d&#8217;eau.</p>
<p>Détermination de la vitesse minimale de fluidisation :</p>
<p style="padding-left: 60px;">par expérimentation</p>
<p style="padding-left: 60px;">à partir des relations empiriques</p>
<p>Etude de l’expansion du lit</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Etude de l’influence des paramètres sur la fluidisation</h3>
<p>Diamètre de la colonne</p>
<p>Diamètre et densité des bille</p>
<p>Débit du fluide</p></div>
<p><!-- .vgblk-rw-wrapper --></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hydrodynamique de colonne</title>
		<link>https://pignat.com/product/hydrodynamique-de-colonne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIGNAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 16:04:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://v2.pignat.com/?post_type=product&#038;p=17762</guid>

					<description><![CDATA[<h3>Étude hydrodynamique des trois colonnes</h3>
<p>&#160;</p>
<hr />
<p>CARACTERISTIQUES GENERALES</p>
<hr />
<ul>
<li>Cuve, polyéthylène avec couvercle amovible et vanne de vidange.</li>
<li>Pompe immergée, détecteur de niveau bas, vanne d’isolement.</li>
<li>Colonne à <b>plateaux à cloches</b>, vanne d’isolement.</li>
<li>Colonne <b>garnie anneaux Raschig</b>, verre, anneaux, vanne d’isolement.</li>
<li>Colonne <b>garnie Multiknit</b>, verre, vanne d’isolement.</li>
<li>Ventilateur, vanne de by-pass. Mesure de pression.</li>
</ul>
<p><b>Instrumentation</b></p>
<ul>
<li>Débitmètre à flotteur pour l’air.</li>
<li>Débitmètre à flotteur pour l’eau.</li>
<li>Tube en U.</li>
</ul>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Dim</strong> : 200 x 75 x 240 cm - 235 kg<br />
Châssis tubulaire inox 40 x 40mm</p>
<p>&#160;</p>
<p>[print-me target="#page"]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="vgblk-rw-wrapper limit-wrapper">
<h3>Étude comparative de trois colonnes</h3>
<p>Plateaux à cloches</p>
<p>Garnissage par anneaux de Raschig</p>
<p>Garnissage Multiknit</p>
<p><b> </b></p>
<h3>Étude hydrodynamiques des colonnes</h3>
<p>Recherche des conditions de fonctionnement</p>
<p>Détermination des pertes de charges et de conditions d’engorgement</p>
<p>Identification des régimes de fonctionnement</p></div>
<p><!-- .vgblk-rw-wrapper --></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fluidisation gaz solide</title>
		<link>https://pignat.com/product/fluidisation-gaz-solide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIGNAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 15:50:32 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://v2.pignat.com/?post_type=product&#038;p=17760</guid>

					<description><![CDATA[<h3>Étude de la fluidisation de particules solides par de l’air</h3>
<blockquote><p>Mise en œuvre d’un transport pneumatique de solide</p></blockquote>
<hr />
<p>CARACTERISTIQUES GENERALES</p>
<hr />
<ul>
<li>Circuit d’alimentation d’air avec filtre, détendeur.</li>
<li>Mesure du débit d’air sur débitmètre a flotteur.</li>
<li>Enceinte de fluidisation verre avec fritté bronze et lit de particules solides.</li>
<li>Cyclone verre.</li>
<li>Filtre récupérateur des particules fines (seuil 50μm). Particules solides livrées avec l’installation : Alumine recristallisée</li>
</ul>
<p><b>Instrumentation</b></p>
<ul>
<li>Un débitmètre a flotteur.</li>
<li>Manomètre différentiel avec réglet.</li>
</ul>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Dim</strong> : 90 x 40 x 155 cm - 60 kg<br />
Châssis profilé en aluminium</p>
<p>&#160;</p>
<p>[print-me target="#page"]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="vgblk-rw-wrapper limit-wrapper">
<h3>Étude de la fluidisation de particules solides par de l’air</h3>
<p>Caractérisation du solide à fluidiser</p>
<p>Application des lois expérimentales de la fluidisation :</p>
<p>Définition de la courbe ΔP lit fluidisé en fonction du débit d’air</p>
<p>Détermination de la vitesse minimale de fluidisation</p>
<p>Influence de la hauteur du lit de particules</p>
<p><b> </b></p>
<h3>Compréhension du fonctionnement d’un cyclone</h3>
<p>&nbsp;</p></div>
<p><!-- .vgblk-rw-wrapper --></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fluidisation gaz solide séchage</title>
		<link>https://pignat.com/product/fluidisation-gaz-solide-sechage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIGNAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 14:17:18 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://v2.pignat.com/?post_type=product&#038;p=17757</guid>

					<description><![CDATA[<h3>Étude de la fluidisation de particules</h3>
<blockquote><p>Notions de cinétique de séchage d'un solide</p></blockquote>
<hr />
<p>CARACTERISTIQUES GENERALES</p>
<hr />
<ul>
<li>Circuit d’alimentation d’air avec filtre, détendeur, et vanne d’isolement.</li>
<li>Colonne PVC de déshydratation amovible et mesure de la température air sec.</li>
<li>Dispositif de chauffage de l’air équipé d’une résistance électrique avec thermostat de sécurité (90°C).</li>
<li>Enceinte de fluidisation en verre avec fritté bronze et lit de particules solides.</li>
<li>Cyclone en verre pour piéger les particules .</li>
<li>Tube piézométrique avec réglet.</li>
</ul>
<p><b>Instrumentation</b></p>
<ul>
<li>3 sondes de température Pt100Ω.</li>
<li>Débitmètre à flotteur à air.</li>
<li>2 manomètres.</li>
<li>Thermomètre.</li>
<li>Transmetteur d’humidité relative.</li>
</ul>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Dim</strong> : 125 x 55 x 155 cm - 70 kg<br />
Châssis profilé aluminium</p>
<p>&#160;</p>
<p>[print-me target="#page"]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="vgblk-rw-wrapper limit-wrapper">
<h3>La fluidisation</h3>
<p>La conception de cette unité permet de mettre en évidence:</p>
<p>La fluidisation gaz solide,</p>
<p>Le séchage de particules solides dans l’air chaud</p>
<p>La convection thermique (si option).</p>
<p>La fluidisation est réalisée dans l’enceinte.</p>
<p>La vitesse minimale de fluidisation est déterminée en traçant la courbe de la perte de charge du lit de particules en fonction du débit d’air.</p>
<p>La disposition du disque fritté assure la bonne dispersion du courant d’air.</p>
<p>Le séchage de particules solides dans l’air chaud se produit dans l’enceinte de séchage.</p>
<p>La température de consigne de chauffage est définie par le régulateur sur le coffret de commande.</p>
<p>Les caractéristiques de l’air en entrée et en sortie de l’enceinte de séchage permettent de connaître la variation de la teneur en eau du solide et de</p>
<p>tracer les courbes de cinétique du séchage en mettant en évidence les phases linéaire et diffusionnelle.</p>
<p>L’énergie dissipée par un filament de platine immergé dans les différents milieux (lit fixe, lit fluidisé et air seul) permet de calculer le coefficient</p>
<p>d’échange thermique à la surface du filament montrant ainsi l’intérêt de la fluidisation lors des opérations de séchage de particules solides.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Étude de la fluidisation de particules solides par de l’air</h3>
<p>Caractérisation du solide à fluidiser</p>
<p>Détermination de la vitesse minimale de fluidisation</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Étude du séchage de particules solides dans un courant d’air chaud</h3>
<p>Exploitation du diagramme de l’air humide</p>
<p>Détermination des courbes cinétiques de séchage en phase linéaire et phase diffusionnelle</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Étude du coefficient de convection thermique (option)</h3>
<p>Comparaison du coefficient de convection thermique :</p>
<p>dans l’air, dans un lit de particules fixes et dans un lit de particules fluidisées</p></div>
<p><!-- .vgblk-rw-wrapper --></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fluidisation mixte</title>
		<link>https://pignat.com/product/fluidisation-mixte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIGNAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 14:05:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://v2.pignat.com/?post_type=product&#038;p=17755</guid>

					<description><![CDATA[<h3>Étude de la fluidisation Liquide-Solide</h3>
<blockquote><p>Étude de la fluidisation Gaz-Solide</p></blockquote>
<hr />
<p>CARACTERISTIQUES GENERALES</p>
<hr />
<ul>
<li>Cuit d’alimentation air comprimé : vanne d’isolement générale, détendeur avec filtre.</li>
<li>Fluidisation gaz-solide : colonne verre, cloche d’évacuation, support : fritté verre, deux prises de pression, montage de l’ensemble par collier à fermeture rapide.</li>
<li>Fluidisation solide-liquide : colonne verre, cloche, d’évacuation, support : plaque perforée verre, deux prises de pression, montage de l’ensemble par collier à fermeture rapide, filtre récupérateur en sortie.</li>
</ul>
<p><b>Instrumentation</b></p>
<ul>
<li>Débitmètre à flotteur pour air.</li>
<li>Débitmètre à flotteur pour eau.</li>
<li>Manomètre différentiel à colonne de liquide.</li>
</ul>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Dim</strong> : 105 x 55 x 175 cm - 60 kg<br />
Châssis tubulaire inox 40 x 40 mm</p>
<p>&#160;</p>
<p>[print-me target="#page"]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="vgblk-rw-wrapper limit-wrapper">
<h3>Étude théorique et expérimentale de la fluidisation</h3>
<p><b> </b></p>
<h3>Étude de l’influence des paramètres sur la fluidisation</h3>
<p>Diamètre et densité des particules</p>
<p>Hauteur du lit</p>
<p>Nature et débit de fluide</p></div>
<p><!-- .vgblk-rw-wrapper --></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fluidisation liquide solide</title>
		<link>https://pignat.com/product/fluidisation-liquide-solide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIGNAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 13:55:37 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://v2.pignat.com/?post_type=product&#038;p=17753</guid>

					<description><![CDATA[<h3>Étude de la fluidisation d’un lit de billes par de l’eau</h3>
<p>&#160;</p>
<hr />
<p>CARACTERISTIQUES GENERALES</p>
<hr />
<ul>
<li>Cuve 100 L. Couvercle amovible.</li>
<li>Pompe en inox,</li>
<li>Colonne en verre, garnie de billes de verre.</li>
<li>Colonne en verre , garnie de billes de verre.</li>
<li>Colonne en verre, garnie de billes de verre.</li>
</ul>
<p><b>Instrumentation</b></p>
<ul>
<li>Deux débitmètres à flotteur.</li>
<li>Mesure de la perte de charge par tubes.<br />
piézométriques, pompe à main pour mise sous pression.</li>
</ul>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Dim</strong> : 160 x 90 x 190 cm - 150 kg<br />
Châssis tubulaire en inox 40 x 40mm</p>
<p>&#160;</p>
<p>[print-me target="#page"]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="vgblk-rw-wrapper limit-wrapper">
<h3>Étude de la fluidisation</h3>
<p>Détermination expérimentale de la vitesse minimale de fluidisation</p>
<p>Étude de l’expansion du lit</p>
<p>Analyse des pertes de charge en fonction du débit d’eau</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Étude de l’influence des paramètres sur la fluidisation</h3>
<p>Diamètre de la colonne</p>
<p>Diamètre et densité des billes</p></div>
<p><!-- .vgblk-rw-wrapper --></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dynamique des fluides</title>
		<link>https://pignat.com/product/dynamique-des-fluides-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIGNAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 13:41:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://v2.pignat.com/?post_type=product&#038;p=17750</guid>

					<description><![CDATA[<h3>Réseau hydraulique horizontal, mesure par tubes piézométriques</h3>
<blockquote><p>Sensibilisation à la dynamique des fluides sur un banc compact</p></blockquote>
<hr />
<p>CARACTERISTIQUES GENERALES</p>
<hr />
<ul>
<li>Cuve de stockage en PE, 100 L, avec couvercle, zone de tranquillisation et vanne de vidange.</li>
<li>Pompe centrifuge inoxydable.</li>
<li><b>Circuit 1, </b>Canalisation lisse, 2 coudes à 90°, 2 coudes à 45°, injection traceur.</li>
<li><b>Circuit 2</b>, rétrécissement brusque, élargissement brusque.</li>
<li><b>Circuit 3,</b> 2 canalisations L = 1 m : une lisse et une rayée. Un diaphragme transparent. Un Venturi transparent.</li>
</ul>
<p><b>Instrumentation</b></p>
<ul>
<li>Débitmètre à flotteur.</li>
<li>Dix-neuf tubes piézométriques.</li>
</ul>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Dim</strong> : 190 x 70 x 210 cm - 175 kg<br />
Châssis tubulaire inox 40 x 40mm</p>
<p>&#160;</p>
<p>[print-me target="#page"]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="vgblk-rw-wrapper limit-wrapper">
<h3>Détermination des pertes de charge de différents composants</h3>
<p>Coudes, élargissement et rétrécissement brusques</p>
<p>Canalisations de différents diamètres, longueurs et rugosités</p>
<p><b> </b></p>
<h3>Comparaison de différentes mesures de débit</h3>
<p>Débitmètre à flotteur, venturi, diaphragme</p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Banc dynamique des fluides</title>
		<link>https://pignat.com/product/banc-dynamique-des-fluides/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIGNAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 13:27:36 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://v2.pignat.com/?post_type=product&#038;p=17747</guid>

					<description><![CDATA[<h3>Sensibilisation à la dynamique des fluides sur un banc compact</h3>
<blockquote><p> Réseau hydraulique vertical, mesure par transmetteur électronique</p></blockquote>
<hr />
<p>CARACTERISTIQUES GENERALES</p>
<hr />
<ul>
<li>Cuve. Pompe centrifuge.</li>
</ul>
<p><b>Mono circuit en PVC Ø32 mm et Ø16 mm</b></p>
<ul>
<li>Coude à 90°.</li>
<li>Rétrécissement brusque, élargissement brusque.</li>
<li>Vanne à opercule et vanne à siège incliné.</li>
<li>Coudes à 180°, différents rayon</li>
<li>Injection de traceur.</li>
<li>1m de canalisation PVC lisse 2 Ø différents.</li>
<li>1m de canalisation PVC rayé.</li>
<li>Diaphragme en plexiglas.</li>
<li>Venturi en plexiglas.</li>
</ul>
<p><b>Instrumentation</b></p>
<ul>
<li>Débitmètres à flotteur.</li>
<li>Transmetteur électronique de pression différentielle.</li>
</ul>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Dim</strong> : 190 x 75 x 180 cm - 175 kg<br />
Châssis tubulaire inox 40 x 40mm</p>
<p>&#160;</p>
<p>[print-me target="#page"]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="vgblk-rw-wrapper limit-wrapper">
<h3>Détermination des pertes de charge de différents composants</h3>
<p>Vannes, coudes, élargissement et rétrécissement brusques</p>
<p>Canalisations de différents diamètres, longueurs et rugosités</p>
<p><b> </b></p>
<h3>Comparaison de différentes mesures de débit</h3>
<p>Débitmètre à flotteur</p>
<p>Organes déprimogènes (Venturi et diaphragme)</p>
<p>Empotage</p></div>
<p><!-- .vgblk-rw-wrapper --></p>
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