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Energie Rinnovabili
DLSOLARA
SISTEMAPERLOSTUDIODELL’ENERGIASOLAREFOTOVOLTAICA
Lato B
Sistema didattico per lo studio teoricopratico delle installazioni di energia solare
fotovoltaica.
Ilsistemaèmontatosuunastrutturamobileperpoteressereportatonelluogopiù
adatto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, in modo che il pannello
fotovoltaicopossariceverelaradiazionesolare.
Inunodeilatisitrovailpannellofotovoltaico,lacuiinclinazionepuòesserevariatada
0° a 90°, e la cellula calibrata per misurare l’irradiazione solare. Sul lato opposto si
trovanotuttiicomponentidiunainstallazionefotovoltaicadibaseperfornire12Vin
correntecontinuae230Vincorrentealternata.
De Lorenzo
Viale Romagna 20 20089 Rozzano (MI) Italy
Tel. +39 02 8254551 - Fax +39 02 8255181
Lato A
Energie Rinnovabili
ESERCITAZIONICHESIPOSSONOREALIZZARE
x Identificazionedituttiicomponentidelsistemaedellalorofunzione
x Misuradell’irradiazionesolare
x Misuradeiparametriditensioneecorrentedelpannellofotovoltaico
x Programmazionedelregolatoredicarica
x Analisidell’installazionedelsistema
x Fornituradienergiaincorrentecontinua
x Fornituradienergiaincorrentealternata
ELENCODEICOMPONENTI
x Pannellofotovoltaicoda50Wa12V
x Cellulaperlamisuradell’irradiazionesolare
x Regolatoreelettronicodicaricaprogrammabile,conampioschermoLCD
x Inverterperotteneretensionealternataa230V,150Wpsemisinusoidale
x Batteriada17A/h
x Lampadeusatecomecaricoda12Ve230V,50W
x Strumentoperlamisuradell’irradiazionesolareinW/m2
x Strumentoperlamisuradellacorrentedicarica
x Dueinterruttorimagnetotermicidiprotezione
Ilsistemavienefornitoconmanualedescrittivoediesercitazioni
DIMENSIONIDELLABASE: 400x610mm.
ALTEZZACONILPANNELLOA45°:
900mm.
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Energie Rinnovabili
DL SOLAR-B
Trainer modulare per lo studio teorico e di installazioni ele
riche con energia
solare fotovoltaica.
Si compone di:
ƒ Un modulo inclinabile fotovoltaico, 90W, 12V, completo di cella per la misura
dell’irradiazione solare e sensore di misura della temperatura del pannello.
ƒ Un telaio di supporto per i moduli.
ƒ Una ba
ia.
ƒ Un modulo di controllo eria, 12V, 32A.
ƒ Un modulo di carico che include due lampadine da 12V, dicroica 35W e a LED
3W, con interru
indipenden.
ƒ Un modulo di carico che include due lampadine da 230V, dicroica 35W e a LED
3W, con i
ƒ Un modulo di regolazione onica con schermo LCD.
ƒ Un reostato.
ƒ Un modulo per la misura di: irradiazione solare (W/m2), temperatura del
pannello solare (°C), corrente a 30V, ± 15A (due amperometri in cc),
tensione no a 40V e potenza no a 300W.
ƒ Un modulo ore da cc a ca con uscita di rete a 230 V.
Potenza media: 300W.
Il trainer è completo di cavi di collegamento e manuale degli esperimen.
Il trainer è completo di software per acqusizione ed elaborazione di dati.
Opzione:
‐ DL SIMSUN: modulo con lampade per un utilizzo all’interno della classe.
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TRAINER MODULARE PER LO STUDIO
DELL’ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA
Energie Rinnovabili
DLSOLARC
MODULOPERLOSTUDIODELL’ENERGIASOLAREFOTOVOLTAICA
Moduloperlostudioteoricopraticodelleapplicazionidell’energiasolarefotovoltaica
inun’abitazione.
Compostoda:
ƒ Unpannellodisimulazioneconlarappresentazionegraficadiunacasa,
completadilampade,interruttori,motoreperl’estrazionediacqua,ecc.
ƒ Seimodulifotovoltaiciconboccoleda2mm.Peresperienzediconfigurazioni
serie,paralleloemisteeperlamisuraditensioniecorrentiinfunzione
dell’irradiazionesolare.
ƒ Unabatteriaperesperienzediaccumulod’energia.
ƒ Unmultimetrodigitalepereffettuarelemisure.
ƒ Unpontediilluminazionesuimodulifotovoltaicicon2lampadedicroicheda50
Weunregolatoreelettronicodellaluce.E’possibilecambiarel’inclinazionedel
ponteda0a90°el’intensitàdellaluceinmododasimulareall’internodella
classel’effettodell’irradiazionesolarenelledifferentioredelgiorno.
CompletodicontenitoreinABSedimanualedegliesperimenti.
Dimensionideltrainer:486x289x70mm.
Dimensionidellascatola:520x370x120mm.
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Energie Rinnovabili
DLSOLARD1
SISTEMAPERLOSTUDIODELL’ENERGIASOLARE
FOTOVOLTAICACONCOLLEGAMENTOALLARETE
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Sistema didattico per lo studio della generazione di energia elettrica con pannelli
fotovoltaiciedellasuaimmissionenellaretedidistribuzioneelettrica.
Energie Rinnovabili
Si compone di:
ƒ Un pannello inclinabile fotovoltaico, 90W, 12V, completo di cella per la misura
dell’irradiazione solare e sensore di misura della temperatura del pannello.
ƒ Un telaio di supporto per i moduli.
ƒ Un modulo di carico che include due lampadine da 230V, dicroica 35W e a LED
3W, con i
ƒ Un reostato, 6 A, 80 W.
ƒ Un interru
magnetotermico ƒ Un modulo per la misura di: irradiazione solare (W/m2), temperatura del
pannello solare (°C), corrente (due amperometri in cc), tensione e potenza.
ƒ Un modulo ore grid da cc a ca con uscita a 230V.
Potenza media: 300W.
ƒ Un modulo per la misura dell’energia el
ica in kW/h.
Il trainer è completo di cavi di collegamento e manuale degli esperimen.
Opzioni:
-
DL SIMSUN: modulo con lampade per fornire un’adeguata illuminazione al
pannello solare per un all’interno della classe.
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Il trainer è completo di software per acqusizione ed elaborazione di dati.
Energie Alternative
DLSIMSUN
PANNELLOCONLAMPADEPERTRAINERFOTOVOLTAICI
Questo prodotto viene utilizzato per fornire la giusta illuminazione ai moduli solari
fotovoltaicichevengonoutilizzatineitrainerDeLorenzo:DLSOLARB,DLSOLARD1eDL
SUNWIND.
controllata automaticamente tramite un ingresso 010 V, per consentire di eseguire
esperimenti con diverse intensità luminose, quindi simulando le condizioni di luce
dall'albaaltramonto.
IlDLSIMSUNincludeiseguenticomponentiprincipali:
ƒ 4lampadealogeneda300Wciascuno
ƒ Dimmerpercontrollarel’intensitàdellaluce
ƒ Interruttoremagnetotermico,differenziale10A
ƒ Potenziometro,10k
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L'intensità della luce può essere regolata manualmente tramite un potenziometro o
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DLTM11
Ilsimulatorepermettelostudio,lasperimentazioneelaricercaguasti
relativamenteaiseguenticomponentiesistemi:
x cellafotovoltaicadisiliciomonocristallinosquadratada135mmdilato;
x duecellefotovoltaichecollegateinserie;
x duecellefotovoltaichecollegateinparallelo;
x pannellodi36cellefotovoltaichecollegateinserie;
x pannellotermicoacircolazionediliquidi.
Talicomponentiesistemisonoriprodottisulpannello,tramitesinotticoacoloriche
nepermetteunaanalisicompletadellecaratteristichetecniche.
E’possibilesimulareilcomportamentodicomponentiesistemi,inbasealle
condizionioperativechestudentiedinsegnantipossonogestiredirettamentesul
pannellooattraversoilpersonalcomputer.
Quest’ultimo mantiene costantemente sotto controllo la simulazione in atto,
visualizzandone l’andamento tramite segnali ed indicatori analogici e digitali; in tal
modo lo studente, attraverso opportune misure e test, può procedere alla ricerca
guasti.
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SIMULATOREDIPANNELLIFOTOVOLTAICIETERMICI
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Lasperimentazionesuisistemifotovoltaici(sopradescritti)ècosìorganizzata:
x possibilitàdisimularediversivaloridellaintensitàdellaradiazionesolare(W/m);
x possibilitàdisimularediversivaloridellatemperaturadellecellefotovoltaiche;
x possibilitàdivariareilcaricoelettricocollegatoaisistemifotovoltaicisuddetti;
x rilievo delle curve caratteristiche tensione – corrente (V – I), fornite dai sistemi
fotovoltaici, al variare della intensità della radiazione solare e della temperatura
dellecelle;
x rilievo delle curve caratteristiche tensione – potenza (V – P), fornite dai sistemi
fotovoltaici, al variare della intensità della radiazione solare e della temperatura
dellecelle;
x valutazione della efficienza di conversione (energia radiante – energia elettrica)
deisistemifotovoltaiciindotazione.
Lasperimentazionesulpannellotermicoacircolazionediliquidoècosìorganizzata:
x possibilitàdisimularediversivaloridellaintensitàdellaradiazionesolare(W/m²);
x possibilitàdisimularediversivaloridellatemperaturadelliquidotermovettorein
ingressoalpannello;
x possibilità di variare la portata del liquido termovettore attraverso il pannello
termico;
x valutazione della temperatura del liquido termovettore in uscita al pannello, al
variaredellaintensitàdellaradiazionesolareedellatemperaturainingresso;
x valutazionedellaefficienzadiconversione(energiaradiante–energiatermica)del
pannellotermico.
Energie Rinnovabili
DL THERMO-A1
TRAINER PER LO STUDIO DELL’ENERGIA SOLARE TERMICA
SCOPI DIDATTICI
Il DL THERMO-A1 è un sistema globale per lo studio teorico e pratico degli impianti a
energia solare, che permette le seguenti attività didattiche:
o Identificazione di tutti i componenti e dei loro collegamenti.
o Interpretazione dei parametri tecnici di tutti i componenti.
o Criteri di dimensionamento per impianti di acqua calda sanitaria, aria
condizionata, ecc.
o Criteri per l’assemblaggio e la manutenzione degli impianti.
o Interpretazione dei dati forniti dal sistema di controllo.
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Sistema didattico per lo studio teorico e pratico degli impianti solari usati per ottenere
acqua calda per impianti sanitari, aria condizionata e altre applicazioni civili.
Il DL THERMO-A1 è un sistema che permette una vasta gamma di applicazioni
didattiche.
E’ fornito con sei sonde di temperatura poste in quattro diversi punti del circuito e
con un sensore di irradiazione solare che viene usato per calcolare l’energia assorbita.
Energie Rinnovabili
CONFIGURAZIONE
Il trainer è composto dalle seguenti tre unità operative:
MODULO PRINCIPALE
Dimensioni 1000 x 650 x 1650 mm., con pannello sinottico dello schema
dell’impianto.
Contiene i componenti per la circolazione, il deposito e il controllo del liquido nei
circuiti primario e secondario.
Questi componenti sono posizionati verticalmente su una base per facilitare l’accesso
a tutte le parti del sistema nelle operazioni di montaggio e smontaggio da effettuarsi
durante le esperienze pratiche descritte nel manuale.
Il pannello di controllo si trova sulla parte superiore del modulo ed è composto da:
o Una serigrafia rappresentante l’impianto.
o Un centro di controllo elettronico con un monitor LCD per il display dei dati.
o Luci di segnalazione.
Sulla parte posteriore del modulo si trovano gli attacchi idraulici per l’ingresso
dell’acqua fredda, per l’uscita dell’acqua calda sanitaria, il collegamento al pannello
solare, ecc.
TERMOCONVETTORE
Come applicazione della produzione di acqua calda, viene fornito un termoconvettore
che si connette al sistema per mezzo di tubi flessibili.
Questo componente ci permette di sperimentare gli effetti dell’acqua calda ottenuta
per mezzo del trainer. Inoltre, il sistema è sufficientemente aperto per permettere un
facile utilizzo con altre applicazioni, come ad esempio la fornitura di acqua calda per
sanitari, riscaldamento a pavimento ecc..
Il sistema è fornito completo di un manuale di esercitazioni.
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PANNELLO SOLARE
Simulatore di pannello solare alimentato dalla rete elettrica per permettere
l’esecuzione delle esperienze pratiche all’interno di un’aula.
In alternativa (codice DL THERMO-A2), è possibile fornire un pannello solare reale
posto in una struttura metallica e connesso alla base tramite tubi flessibili. Nei tubi
sono installate valvole di scarico, di sicurezza e di riempimento.
Energie Rinnovabili
DLTHERMOA2
Sistemadidatticoperlostudioteoricoepraticodegliimpiantisolariusatiperottenere
acquacaldaperimpiantisanitari,ariacondizionataealtreapplicazionicivili.
Il DL THERMOA2 è un sistema che permette una vasta gamma di applicazioni
didattiche.
E’ fornito con sei sonde di temperatura poste in quattro diversi punti del circuito e
conunsensorediirradiazionesolarechevieneusatopercalcolarel’energiaassorbita.
SCOPIDIDATTICI
IlDLTHERMOA2èunsistemaglobaleperlostudioteoricoepraticodegliimpiantia
energiasolare,chepermetteleseguentiattivitàdidattiche:
o Identificazionedituttiicomponentiedeilorocollegamenti.
o Interpretazionedeiparametritecnicidituttiicomponenti.
o Criteri di dimensionamento per impianti di acqua calda sanitaria, aria
condizionata,ecc.
o Criteriperl’assemblaggioelamanutenzionedegliimpianti.
o Interpretazionedeidatifornitidalsistemadicontrollo.
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TRAINERPERLOSTUDIODELL’ENERGIASOLARETERMICA
CONFIGURAZIONE
Iltrainerècompostodalleseguentitreunità
operative:
MODULOPRINCIPALE
Dimensioni 1000 x 650 x 1650 mm., con pannello
sinotticodelloschemadell’impianto.
Contieneicomponentiperlacircolazione,ildeposito
e il controllo del liquido nei circuiti primario e
secondario.
Questicomponentisonoposizionativerticalmentesuunabaseperfacilitarel’accesso
atuttelepartidelsistemanelleoperazionidimontaggioesmontaggiodaeffettuarsi
duranteleesperienzepratichedescrittenelmanuale.
Ilpannellodicontrollositrovasullapartesuperioredelmoduloedècompostoda:
o Unaserigrafiarappresentantel’impianto.
o UncentrodicontrolloelettronicoconunmonitorLCDperildisplaydeidati.
o Lucidisegnalazione.
Sulla parte posteriore del modulo si trovano gli attacchi idraulici per l’ingresso
dell’acqua fredda, per l’uscita dell’acqua calda sanitaria, il collegamento al pannello
solare,ecc.
PANNELLOSOLARE
Pannello solare reale posto in una struttura metallica e connesso alla base tramite
tubiflessibili.Neitubisonoinstallatevalvolediscarico,disicurezzaediriempimento.
In alternativa (codice DL THERMOA1), è possibile fornire un simulatore di pannello
solare alimentato dalla rete elettrica per permettere l’esecuzione delle esperienze
praticheall’internodiun’aula.
TERMOCONVETTORE
Comeapplicazionedellaproduzionediacquacalda,vienefornitountermoconvettore
chesiconnettealsistemapermezzoditubiflessibili.
Questocomponentecipermettedisperimentareglieffettidell’acquacaldaottenuta
permezzodeltrainer.Inoltre,ilsistemaèsufficientementeapertoperpermettereun
facileutilizzoconaltreapplicazioni,comeadesempiolafornituradiacquacaldaper
sanitari,riscaldamentoapavimentoecc..
Ilsistemaèfornitocompletodiunmanualediesercitazioni.
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Energie Rinnovabili
Energie Rinnovabili
DL WIND-A
TRAINER MODULARE PER LO STUDIO DELL’ENERGIA EOLICA
Sistema per i e pra dei sistemi a energia li Il trainer
un grupp di mduli di di misura e di e un d di misura della à del n e i manuali e
pi
o
o
o
o
o
o
" di misura
" CC/CA
" di ba
eria
" lampade 12 V
" lampade 220 V
Ba
eria da #$%& 12 V
GENERATORE EOLICO
o * da 160 + 12 V
SENSORE DEL VENTO
o % e della
del n su
Include anche:
o Te
o Set di i di gam
o Manuale desri e o Manuale di dell’aegenera
ware per !une e u De Lorenzo
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MODULI
Energie Rinnovabili
DL WIND-A1
TRAINER MODULARE PER LO STUDIO DELL’ENERGIA EOLICA
CON MOTORE PER USO IN ASSENZA DI VENTO
Sistema didaco per lo studio teorico e pco dei sistemi a energia eolica.
Il trainer comprende un gruppo di moduli di controllo, di misura e di applicazione,
l’aerogeneratore, un motore di trascinamento dell’aerogeneratore per are il
sistema all’interno del laboratorio e i manuali e pci.
MODULI
GENERATORE EOLICO
o
o
o
o
o
o
o
o 160 W, 12 V.
SENSORI DEL VENTO
o Anemometro e sensore
direzione del Include anche:
o Telaio di supporto dei moduli
o Set di cai di collegamento
o Manuale descri e o Manuale di istruzione
dell’aerogeneratore
Completo di ware per acquisizione e ualizzazione della
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Modulo di misura
Modulo co cc/ca
Modulo di controllo ba
eria
Modulo con lampade da 12 V
Modulo con lampade da 220 V
Ba
eria da 24 Ah, 12 V
Kit motore di trascinamento
Energie Alternative
DLWINDB
Trainerperlostudioteoricoepraticodellagenerazionedienergiaelettricadaenergia
eolica.
E’ possibile cambiare il flusso dell’aria che raggiunge la turbina eolica ed effettuare
esperimenticonesenzacarichi.
Sicomponedi:
ƒ Untunneldelventoincuisonoistallatiiseguenticomponenti:
x Un ventilatore industriale monofase con regolatore elettronico di
velocità;
x Una turbina eolica, 12 V, 40 W, con un meccanismo per cambiarne
l’inclinazionerispettoallasorgentedelvento.
ƒ Unanemometro;
ƒ Unamperometro;
ƒ Unvoltmetro;
ƒ Un alimentatore, 0÷230 V, 4 A, con strumentazione per la misurazione della
velocità del vento, della tensione e della corrente, un potenziometro per
controllareilventilatoreeunalampadinachefungedacaricoresistivo.
Usciteanalogichedaglistrumenti:010V.
ƒ Uncaricoresistivovariabile.
Dimensioni: 1780x610x1360mm.
Completodimanualeoperativoediesperimenti.
Opzione:
DLDAQRE:interfacciaperPCesoftwareperacquisizioneevisualizzazionedati.
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TRAINERENERGIAEOLICACONTUNNELDELVENTO
Energie Rinnovabili
DLHYDROGENA
Pannelloperlostudiodellecelleacombustibileaidrogeno
Ilpannellocomprende:unapilaacombustibilePEM(10celle),unelettrolizzatore,un
alimentatore, un software di monitoraggio, un contenitore per lo stoccaggio
dell’idrogeno,unalampadapersimulareilcaricoelettrico,unventilatore,unmodulo
solareeduemoduliconlampadeperilluminareilpannellosolare.
Inoltre,ilsetincludeancheunabottigliadiacquadistillata,occhialidiprotezione,un
tubettodisiliconeeunmanualedidattico.
Caratteristiche
ƒ Elettrolizzatore:15W
ƒ Pilaacombustibile
ƒ potenzapercella:200mW
ƒ potenza(10celle)2W
ƒ Modulosolare:4V/3,3A
ƒ Stoccaggiodelgas:80cm3
ƒ Lampada:4,4W
ƒ Alimentazione:6Vcc/3A
ƒ Softwaredimonitoraggio
ƒ Dimensioni:1000x620x200mm.
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Listadelleesperienze
ƒ Studiodiunapilaacombustibilefinoa10celle
ƒ Produzioneestoccaggiodiidrogeno
ƒ Determinazionedellecurvecaratteristichediunpannellosolare
ƒ Misureautomatichecontrollatedallatensione
ƒ Determinazionedellacurvacaratteristicadiunelettrolizzatore
ƒ StudiodellaleggediFaraday
ƒ Determinazionedellecurvecaratteristichediunacellaacombustibile
ƒ Determinazionedell’efficienzadiunacellaacombustibile
ƒ Determinazionedellatensionedidecomposizionedell’acqua
ƒ MisuredilungoperiodoconPC
ƒ Assegnazionedelleusciteindiversipuntidellapilaacombustibile
ƒ MonitoraggioaPCdelletensionidellesingolecelle
ƒ Misureautomatichecontrollatedallapotenza
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DLHYDROGENB
Trainerperlostudiodellecelledicombustibileaidrogeno
Questotrainerèstatorealizzatoperlostudiodellecelledicombustibileaidrogeno,
ne studia i principi di ingegneria e permette di eseguire una serie di esperimenti
didattici.
E’sicuroedifacileutilizzo.
Inoltre è molto flessibile, a composizione modulare ed adatto a comprendere sia i
principidibasesiaiconcettiditecnologiapiùcomplessi.
Iltrainerincludeiseguentimoduli:
x CelladicombustibilePEMda100W.Prestazioni:14Va7.2A.
ConsumodiH2:1.4l/min.Completadicontrolloreelettronico.
x Minibombolainalluminioda225Nl
x ConvertitoreCC/CC,uscita12V,8A
x Carico,conunalampadaalogena,12V,50W,eunalampadaaLED,12V,3x
1W
x Reostatovariabileditipologaritmico,1,5Ohm÷17Ohm,100W,Imax=8A
x Batteria
x Moduloconstrumentidimisura,compostoda2voltmetri,40V,1
amperometro,10A,e3displaypertemperatura,pressioneeflusso
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Opzioni:
x ConvertitoreCC/CA,uscitasinusoidale
x Modulodicarico,conduelampadealogene,220V,50W
Il trainer può essere fornito completo di software in ambiente LabVIEW per
acquisizioneedelaborazionedati:
x AcquisizionedativiainterfacciaaPC
x Softwaredielaborazionedati
Accessorioperriempirelaminibomboladiidrogeno:Generatorediidrogeno.
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DLBIO30
IMPIANTOPILOTAPERLAPRODUZIONEDIBIODIESEL
Il Biodiesel può essere usato nei motori diesel per autotrazione (autocarri, trattori,
autovetture, ecc.) o nei generatori (di elettricità, di calore, ecc.) nella sua forma
naturaleomescolatocondieseldaidrocarburiinproporzionivariabili.
IlBiodieselnonrichiedealcunamodificaneimotoristandard.
Ilnostroimpiantopilotapermettelaproduzionedicombustibilechepuòessereusato
nelleapplicazionidieselsopramenzionate.
IlBiodieselvieneprodottoperreazionechimicadiunoliovegetaleodigrassoanimale
con metanolo o etanolo (alcool puro di canna da zucchero), in presenza di un
catalizzatore.Questoprocessoènotocometransesterificazioneeilcatalizzatorepuò
essere alcalino, acido o enzimatico. Questo processo produce anche glicerina, usata
perlaproduzionedisaponiealtriprodotti.
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Il nostro IMPIANTO DI PROCESSO DI TRANSESTERIFICAZIONE per la produzione di
BIODIESELèstatoprogettatodaespertiprofessionisti,usandocomponentidisponibili
sule mercato, e automatizzato con caratteristiche tecniche in uso nei processi
industriali, ma adattato all’applicazione didattica per la realizzazione di esercitazioni
pratiche.
Conquestoimpiantoèpossibilecontrollareletemperaturediriscaldamentodell’olio
vegetale,dellareazioneedellavaggio.E’anchepossibilericircolarelamisceladurante
iltempodireazione.
Secondo le richieste degli utenti finali, il nostro Ufficio Tecnico è in grado di
progettare IMPIANTI PILOTA per la produzione di BIODIESEL con caratteristiche
tecniche particolari. Per esempio, la capacità produttiva dell’impianto può essere
variata.L’impiantopuòincludereononincludereilsistemadirecuperodell’alcoolola
tecnologiaaultrasuonipermigliorarel’efficienzadellafasedimiscelatura.Pertanto,
l’impianto descritto qui di seguito deve essere considerato come un impianto pilota
campioneconcaratteristichespecifichechepossonoesserediscusseindettagliocon
l’utentefinale.
In questo particolare caso, l’impianto ha una capacità di 30 litri/ciclo, include il
sistemadirecuperodell’alcoolenonincludeildispositivoadultrasuoni.
Energie Rinnovabili
CARATTERISTICHETECNICHEDELL’IMPIANTO
Capacitàdell’impianto:30litri/ciclo
Componentiprincipali:
x Sistemaditrattamentodiolivegetali:
o Serbatoioperilricevimentodellamateriaprima
Capacità:30litri,includeunfiltroperparticellesolidenellatosuperiore
o Sistemadiriscaldamentoelettrico
o Termometro
o Filtroda10μm
x Sistemadireazioneditransesterificazione:
o SerbatoioconicoinacciaioinossidabileAISI316L.Capacità:30litri
o Sistemadimiscelatura
o Sistemadiriscaldamentoelettrico
o Sistemadirecuperodell’alcool
o Pompa
x Pannellodigitaledicontrollo
x Dispensatorecatalitico
x SerbatoioinacciaioinossidabileAISI304Lperlamiscelaturadelmetile.
Capacità:4litri
x Serbatoiodidecantazioneinacciaioinossidabile.
Capacità:30litriconrecuperodialcoolecondensatoreconun’areadi0,5m2.
x Sistemadilavaggioconfiltratura:
o Serbatoiodilavaggio.Capacità:30litri
o Sistemadimiscelatura
o Sistemadiriscaldamentoelettrico
o Filtrida10μme1μm
x Kitdiinstallazioneinacciaioinossidabilepericollegamentidelle
apparecchiature.
x Accessori:
o Calibrodigitale
o Pipettagraduata
o Termometro
o Pipettavolumetrica
o MisuratoredipH
o Tubodiprova
o Matraccioafondopianoda500ml
o Tubodiprovaconportatubo
o Bicchiereperprecipitatida1000ml
o BeccoBunsen
o Provettaconportaprovette
o Treppiede
o Imbuto
o Fogliodiasbesto
x Strutturametallicainacciaioeverniceepossidicaadaltaresistenza.
Dimensioni:2x0.9x1.8m
De Lorenzo
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Energie Rinnovabili
DLETAL15
IMPIANTOPILOTAPERLAPRODUZIONEDIBIOETANOLO
L’impianto pilota per la produzione di bioetanolo della De Lorenzo riflette
l’esperienzachelanostrasocietàhaaccumulatonelsettoredelleenergierinnovabili.
L’impiantopermettediprodurrecirca150litridisuccopartendoda250kgdicanna
da zucchero e quindi da 10 a 15 litri di alcool al 94/96%. La produzione avviene in
quattrofasicomeillustratonelseguenteschemaablocchi.
Surichiesta,èpossibileprodurrealcoolcontuberi(sorgodolce,manioca,patate,riso
emais)confrantumatoriaggiuntivi.
Sugar Cane
Juice
Distillation
Fermentation
Rectification
extraction
PLC
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L’impiantoècompostoda:
Frantumatore per la canna da zucchero con capacità di frantumazione di 250 kg/h,
motoreelettricotrifaseda3CVepressionedifrantumazionevariabile.
Serbatoiodidiluizioneinpolipropilene,capacità200litri,perlapreparazione(Brixe
temperatura)delsuccodafarfermentare.
Serbatoiodipulizia,inpolipropilene,spessore3mm.,cinquefasi,dueuscite,unaper
rimuovere il succo, l’altra per scarico e pulizia, con valvola a sfera da 1” e mezzo in
PVC.Capacità60litri,conpompaetubazioniperiltrasferimentodelsucco.
Serbatoi di fermentazione, in polipropilene, con relè di temporizzazione, capacità
totale300litri.
Decanter,perlaseparazionedeilieviti,capacità200litri.
Set di due pompe con tubazione di trasferimento dal serbatoio di diluizione ai
serbatoidifermentazioneedalserbatoiodifermentazionealdecanter.
Colonnadidistillazione,conrettificazione,riscaldamentoaresistenzaelettrica,perla
produzione di alcool idrato, ANP 94/96° GL, in acciaio inossidabile 304, capacità di
carico 180 litri, termometro digitale, valvola di sicurezza, coperchio di ispezione e
pannellodicontrollo.
Serbatoioperlostoccaggiodell’alcool,inpolipropilene,spessore3mm.Capacità100
litri.
Pannelloelettricoperilcontrollodeidiversimoduli.
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Energie Rinnovabili
Energie Rinnovabili
PLCconHMIperilcontrollodeiparametridiprocesso.
Perilcontrollodiqualitàdell’etanoloprodotto,vengonofornitiunalcoolimetro,un
idrometroBrixeuntermometro.
Peruntestcompletodeicomponentidell’alcoolènecessariaun’analisidalaboratorio.
Materiaprima
Informazioniperl’installazionedell’impianto:
Alimentazioneelettrica:tensionetrifase
Consumod’energiacirca5kW(configurazionebase)
Spazionecessario:
Perilfrantumatore:3m2
Periserbatoi:30m2
Perildistillatore:da3a5m2
Perilpannelloelettrico:0,5m2
OPZIONI
Surichiesta,èpossibilefornirel’impiantocontuttiIserbatoiinacciaioinossidabile.
Surichiesta,èpossibileprodurrealcooldatuberi(sorgodolce,manioca,patate,risoe
mais)contrituratoriaggiuntivi.
IlievitiperlafermentazionepossonoesserefornitidallaDeLorenzo.
L’impiantopuòessereallestitoperlaproduzioneconprocessoodiscontinuo,secondo
lenecessitàdelcliente.
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L’impiantoproducealcool94/96%dacannadazucchero.
Energie Rinnovabili
DLGREENKIT
ENERGIASOLAREEOLICACELLEACOMBUSTIBILE
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Assemblaggiodiunacellaacombustibile
Produzioneestoccaggiodiidrogeno
Determinazionedellacurvacaratteristicadiunpannellosolare
Funzionamentoidrogeno/ossigenooidrogeno/aria
Determinazionedellacurvacaratteristicadiunelettrolizzatore
Determinazionedell’efficienzadiunelettrolizzatore
StudiodelleleggidiFaraday
Determinazionedellecurvecaratteristichediunacellaacombustibile
Determinazionedell’efficienzadiunacellaacombustibile
Determinazionedellatensionedidecomposizionedell’acqua
Costruzionediunmodellodiautoaidrogeno
Usodelmetanolopergenerareelettricità
DeterminazionedellecurvecaratteristichedelDMFC
Influenza della superficie di un modulo solare sull’intensità di tensione e
correntedelmodulo
Tensioneecorrenteinuncollegamentoseriedipannellisolari
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Tel. +39 02 8254551 - Fax +39 02 8255181
Questo sistema è stato progettato per lo studio delle energie rinnovabili: energia
solare,energiaeolicaesistemidicelleacombustibileaidrogeno.
ConquestosistemaèpossibilerealizzareIseguentiesperimenti:
Energie Rinnovabili
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x
x
Tensioneecorrenteinuncollegamentoparallelodipannellisolari
Tensioneecorrenteinunpannellosolareinfunzionedell’intensitàdellaluce
Lacurvacaratteristicacorrentetensionediunpannellosolare
Energiaelettricadaenergiaeolica
Effettidellavelocitàdelvento
Ventodadirezionidifferenti
Influenzadelnumerodipaledelrotore
Influenzadellaposizionedellepale
Osservazionediungeneratoreeolicosottocarico
Caratteristicacorrentetensionediungeneratoreeolico
Stoccaggio dell’energia elettrica generate dal vento mediante l’uso della
tecnologiaaidrogeno
Concettodisistemaautarchicoconenergiarinnovabile
Cellaperelettrolisi:
5cm³/minH2;2,5cm³/minO2;
1,16W
Carico (ventolina): 10mW
Carico(auto):150mW
Lunghezzadelcavo:250mm
RFCH2/O2/Aria:
Comeelettrolizzatore:5cm³/minH2;2.5
cm³/minO2;1,16W
Comecellaacombustibile:
H2/O2mode:300mW
H2/airmode:100mW
Generatoreeolico
(prestazionimedieconventilatoreda
tavolo)
Umax=6,0V
Imax=0,3A
Modulosolare:2.0V/600mA
Decadediresistenze:
Capacitàmax.:1,2W
Boccole:2mm
Peso:190g
HxWxD:40x160x130mm
Multimetri:
Boccole:2mm
Peso:140g
HxWxD:125x70x30mm
2valigette:140x450x380mm.cadauna
Peso:4kg.cadauna
KitPEMFC:
InmodalitàH2/O2:600mW
InmodalitàH2/aria:200mW
Cellaacombustibileametanolo:
Potenza:10mW
Stoccaggiogas:
30cm³H2;30cm³O2
Modulosolare:2.0V/600mA
Batteria:4.5VDC/0.8A
Alimentatore:1.2A
Opzione:
Strutturadisostegnocon2lampadealogene
Ventilatoredatavolo
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SpecificheTecniche
Energie Rinnovabili
DLSUNWIND
Sistema modulare per lo studio teoricopratico delle installazioni elettriche con
energiasolarefotovoltaicaedenergiaeolica.
Compostoda:
Unmodulofotovoltaicoinclinabile,85W,12V,completodicellaperlamisura
dell’irraggiamentosolareeconunsensoreditemperatura.
Unaerogeneratore
x Aerogeneratore12Vdc,160W
x Strutturadisostegno1,5m.
x Anemometroesensoredelladirezionedelvento.
Unsetdimodulisuunastrutturadisupporto:
xUnmoduloperilcontrollodiunabatteria,12V,32A,conbatteria.
xUnmodulodicarico.Includeduelampadeda12V,dicroicada35Wea
LEDda3W,coninterruttoriindipendenti.
xUnmodulodicarico.Includeduelampadeda220V,dicroicada35Wea
LEDda3W,coninterruttoriindipendenti.
xUnmodulodiregolazioneelettronica,conschermoLCD.
xUnreostato.
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SISTEMAMODULAREPERLOSTUDIO
DELL’ENERGIASOLARE/EOLICA
Energie Rinnovabili
2
ƒ Un modulo per la misura dell’irraggiamento solare (W/m ), della
temperatura del pannello solare (°C), di corrente, tensione e potenza.
ƒ Un modulo per la misura della velocità e della direzione del vento.
ƒ Un kit motore per usare l’aerogeneratore all’interno del laboratorio.
ƒ Un modulo di conversione cc-ca, con uscita a tensione di rete. Potenza
media: 300 W.
Il sistema viene fornito completo di cave di collegamento e manuale delle
esercitazioni.
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Completo di ware per acquisizione e visualizzazione Energie Rinnovabili
DLSUNWIND24VeDLSUNWIND12V
Sistemaibridoperlostudiodelleenergiesolareedeolica
L’obiettivoprincipalediunsistemaibridoèquellodigestirepiùsorgenticonloscopodi
produrre energia elettrica nonintermittente, sfruttando le disponibilità di energia
rinnovabile.
Questo sistema è composto da due sottosistemi, uno per la generazione di energia
elettricadaenergiasolarefotovoltaicapermezzodiunpannellosolareel’altroperla
generazionedienergiaelettricadaenergiaeolicapermezzodiunaerogeneratore.
In questo sistema, uno dei due inverter, operando come master, sincronizza la
frequenza del secondo inverter, in funzione slave, per permettere la creazione di un
collegamento tra le due uscite che operano come un’unica linea con potenza
disponibiledoppia.
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Descrizione
Energie Rinnovabili
del sistema
Il sistema è composto da:
AEROGEN
DL 9012
DL 9013MS
versione
12V
Modulo fotovoltaico montato su supporto con 185W, 24V
ruote e completo di scala graduata su un lato
per regolare l’inclinazione e di una cella
calibrata nella parte superiore per misurare
l’irraggiamento solare.
Aerogeneratore da 160W, con anemometro e
sensore di direzione del vento montato su un
supporto. L’aerogeneratore è fornito di un kit
motore per u lizzare il sistema all’interno
della classe o in assenza di vento.
Regolatore
per la carica della
eria, con display LCD per informazioni sullo
E’ in grado di
stato del
visualizzare la tensione solare e la tensione
della
la corrente di carica, l’accumulo
di carica in Ah e la temperatura.
Due da
ore CC/CA, con uscita sinusoidale per
1000W
generare una rete ele
a. Con un
cadauno
per accendere e spegnere l’inverter. con
da
Funzionamento master o slave.
12V
Completo di pannello di controllo.
85W, 12V
DL 9015
Modulo per la messa in parallelo degli inverter.
DL 9044
Carico con una lampada alogena da 20 W,
12Vcc e una lampada a LED da 3W, 12Vcc. Ogni
lampada è fornita di i
di accensione
indipendente.
Carico con una lampada alogena da 35 W a
tensione di rete e una lampada a LED da 3W a
tensione di rete. Ogni lampada è fornita di
di accensione indipendente.
interru
DL 9017
Quan tà 4
Due da
500W
cadauno
con due
da
12V
Quan tà 2
De Lorenzo
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PFS
versione
24V
Energie Rinnovabili
Quantità1
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DL9018
Reostato variabile logaritmico da 80>, 6A
max., come carico per il pannello fotovoltaico
allo scopo di rilevare le curve caratteristiche
tensionecorrente.
DL9021
Modulostrumentiperlamisuradeiparametri
solari. Visualizza: tensioni e correnti,
irraggiamento solare, temperatura del
pannellosolare,potenzaelettrica.
DL9022
Modulostrumentiperlamisuradeiparametri
eolici. Visualizza: tensioni e correnti, velocità
del vento, direzione del vento, potenza
elettrica.
DLSIMSUN Setdilampadeperilluminareilpannellosolare Quantità2
fotovoltaicoperusarloall’internodellaclasseo
nel caso di giornata nuvolosa. L’intensità
luminosapuòesserecontrollatadall’operatore
per mezzo di un potenziometro o in remoto
permezzodiunsegnaleinCC.
DL21001M Strutturadisupportoperimoduli.
Completodicavidicollegamentoemanualedegliesperimenti.
Efficienza Energetica
DLEFFICIENCYA
Sistemaperlostudiodell’efficienzaenergeticanelcontrollodimotorielettrici.
Il sistema permette lo studio dell’efficienza energetica in un circuito idraulico con
pompamotorizzatacontrollatadauninverter.
Ilsistemaècompostoda:
Un pannello didattico sul quale sono montati i componenti di un circuito
idraulico. Il circuito simula, in modo schematico, un acquedotto. Da un
serbatoiol’acquavienefattafluire,permezzodiunapompa,attraversoun
circuitoidraulicostrumentatocheterminacon3presed’acquadidifferenti
diametricontrollatedaelettrovalvole.
Unmodulodicontrollocontenente:unPLC,uninverter,unanalizzatoredi
reteconmodulodiinterfaccia.
Specifichetecniche:
x Pompaazionatadamotore3phase,0,37kW,concorpoinghisaeimpellerin
ottone,flussomassimo40l/min.
x 3elettrovalvolea2vieNC,controllodiretto,corpoinottone
x Trasduttorediflusso,da1a40l/min.
x Trasduttorepressione,da0a10bar,segnalediuscita010V
x Pressostato,da1a12bar
x PLC,12ingressidigitali,4ingressianalogici,6uscitearelè
x Inverter,0,4kW,controlloPIDinmodalitàstandard,7velocitàpreconfigurabili
dall’utente
x Analizzatore di rete multifunzione, tensioni e correnti di linea, Potenza totale
attivaereattiva,fattoridipotenza,energieattivaereattiva,ecc.
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EFFICIENZAENERGETICANEIMOTORIELETTRICI
Efficienza Energetica
DL 2130B
Sistemaperlostudiodiunanuovatecnologiadeimotorielettricibasatasuiprincipi
dell’energia essenziale del Prof. Keppe, descritti nel suo libro “The New Physics
DerivedFromADisinvertedMetaphysics”.
Il sistema permette di realizzare prove di potenza e di efficienza, confrontando i
risultaticonquellideimotoritradizionali.
Lateoria
IlProf.Keppe,inopposizioneall’insegnamentocorrentedellafisicacheciinsegnache
l’energia deriva dalla materia, sostiene che la materia è un sottoprodotto della
“energiaessenzialedell’universo”.
Un trasduttore naturale di tale energia in una delle sue forme secondarie è il
magnetismo.Quindi,idipolimagneticipossonoesserevisticomeminuscolivorticidai
quali l’energia essenziale fluisce in un moto a doppia spirale e si trasforma in forze
magnetiche bipolari di attrazione e repulsione. Come conseguenza naturale di tali
leggidellafisica,lamateriaèformata/saldatanellospazioeneltemposecondoquesti
semplicimodellirisonantibipolari.
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KEPPEMOTOR–MOTOREUNIVERSALECA/CCADALTA
EFFICIENZA
Ilprincipiodelmotore
Questo nuovo principio ha dato origine al Motore Keppe, un motore risonante
magneticocontrollatodaunacorrentepulsanteinCC.IlMotoreKeppeincludeunoo
piùdischirotoreamagnetepermanentepercatturareilmagnetismodall’ambientee
bobinecaveaformadiconochesimulanoinlargascalaiminuscolivorticinaturalidei
dipolimagnetici.
Il Motore Keppe ha un sistema di commutazione che risponde naturalmente
all’alimentazione in ingresso fino a raggiungere la risonanza. Una conseguenza
naturaledellostatodirisonanzatraleforzemagnetichedelrotoreelebobinedello
statoreèchel’efficienzadelmotorevienemassimizzata.
Ilsistemadidattico
Il DL 2130B è stato progettato per studiare l’efficienza del motore Keppe quando
vieneusatoperfargirareunventilatoreinCAditipoconvenzionale.
Ilsistemaècompostoda:
x UnventilatoreconunMotoreKeppea127Vca(D=85mm);velocitàmassimadi
funzionamentoparia1300min1,palecondiametrodi50cm.,consumo40W.
x Unventilatoreconunmotoremonofaseincaditipoconvenzionalea127Vca
con la stessa pala da 50 cm. di diametro, consumo di 140W alla massima
velocitàdifunzionamentodi1300min1.
x Un pannello con un inverter da 400 W, 12 Vcc/115 Vca, diversi strumenti
analogici, un misuratore di potenza in ca digitale e il circuito di controllo del
motoreKeppe.
x Untrasformatoreperunabatteriada12V.
x UnmotoreKeppecon8Wdiuscita.
x Unmisuratoredivelocità.
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Efficienza Energetica
DL SOLAR-KIT
KIT DI INSTALLAZIONE ENERGIA SOLARE
FOTOVOLTAICA
Kit di energia solare fotovoltaica per la produzione di energia elettrica.
Composto da:
x
Un modulo fotovoltaico inclinabile, 85 W, 12V, completo di cella per la misura dell'irradiazione
solare e sensore di misura della temperatura del pannello.
x Una struttura di supporto per il pannello.
x Un modulo di regolazione elettronica con schermo LCD, uscita 12 V, 30 A.
x Un modulo convertitore da CC a CA con uscita a tensione di rete.
x Un interruttore di controllo della batteria, 0-600 V, 32A con batteria solare.
x Due lampade a tensione di rete, dicroiche 35W e LED 3W, con interruttori indipendenti.
x Due lampade da 12V, dicroiche da 20 W e LED 3W, con interruttori indipendenti.
x Cavi, connettori e accessori.
x Un telaio per sostenere i componenti elettrici del sistema: lampade, interruttori, protezioni, ecc.
Il trainer è completo di cavi di collegamento e manuale d'installazione.
Energie Rinnovabili
DLDAQRE
SISTEMADIACQUISIZIONEDATIPERLEENERGIERINNOVABILI
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Compostoda:
- Interfacciaperacquisizionedati
- Softwareperelaborazionedati
DL1893–Unitàdiacquisizionedati
•AlimentazionedaUSB,<100mA
•2uscitearelè
• 2 uscite analogiche, convertitore seriale
D/Ada8bit
Uscita:10/+10V
•8ingressianalogici,convertitoreA/Dda12
bit
Input:10/+10V
Velocitàmax.diconversione:10kHz
DLRESWSoftwareperItrainerdienergia
rinnovabile
x Acquisizione dati relative a V, I,
irradiazione dal pannello solare e V, I,
velocitàdelventodall’aerogeneratore
x AmbienteLabViewperacquisizionesemi
automatica: controllo dell’acquisizione,
salvataggio ed elaborazione dati con
modellimatematici,grafici2D(IV,PIrr,P
velocitàdelvento),esportazionedati.
Prevenzione della Corrosione
DLMK1
BANCODILAVOROPERLAPROTEZIONECATODICA
La Protezione Catodica è una tecnica di controllo della corrosione di una
superficie metallica facendola funzionare come il catodo di una cella
elettrochimica.
Questosiottienemettendoincontattoconilmetallodaproteggereunaltro
metallo più facile alla corrosione che funge da anodo della cella
elettrochimica.IsistemidiProtezioneCatodicavengonousati,nellamaggior
partedeicasi,perproteggeretubazionioserbatoiinacciaiopertrasportodi
acqua o carburanti, piloni di pontili in acciaio, navi, piattaforme offshore e
pozzionshore.
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Prevenzione della Corrosione
1. SOMMARIO
QuestodocumentodescriveuntrainerperlostudiodellaProtezioneCatodica.
Viene fornita una lista di esperimenti che servono ad introdurre lo studente
all’analisidelcontrollodellacorrosionedeimetalliincontattoconl’elettrolita.
Il manuale è composto da una parte teorica e da una descrizione degli
esperimentipratici.
Iltrainerfornisceinecessaristrumentiperstudiaresistemiisolatiosisteminei
qualisonocombinatimetallididiversanatura.Particolareattenzioneèrivolta
allapresenzaoassenzadiisolantisullesuperficideicampioniperdimostrareil
diversocomportamentodelmaterialestesso,conosenzaprotezione.
Il trainer include anche i dispositivi necessari per evidenziare il concetto di
potenziale a corrosione libera, misurata con elettrodi di riferimento, e a
costruirelecurvedipolarizzazione.
Letecnichediprotezionesonorappresentatedasistemidianodi"sacrificali"di
metallidiversiodasistemidicorrenteimpressaperlaprotezionecatodicacon
lapossibilitàdiverificarel’usodialimentatoriatensione,correnteepotenziale
costanti.
Iltrainerècompletodistrumentazionediadeguatasensibilitàeprecisione.
Infine, un’interfaccia multicanale permette di collegare il trainer ad un
computerperregistrareesalvareirisultatidegliesperimenti.
De Lorenzo S.p.A.
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Prevenzione della Corrosione
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2. LISTADEGLIESPERIMENTI
1)Usodelvoltmetro
Lo strumento più importante nel campo della protezione catodica è il
voltmetro. Il tipo digitale è il più comune; a causa della grande impedenza,
permette la misura delle tensioni (i potenziali) dovute a fonti con elevata
impedenzainterna.
LemisurazioniservonoadintrodurreallemisureelettricheeallaleggediOhm
che regola il passaggio della corrente nella prima e nella seconda specie di
conduttori(metallieelettroliti).
2) Misura della differenza di potenziale di un campione immerso in un
elettrolita
Questoesperimentointroducel’argomentodellaprotezionecatodica.
L'obiettivoèquellodimodificareilpotenziale(rispettoallacelladiriferimento)
della struttura da proteggere, rallentando la tendenza naturale del metallo a
passareinsoluzione.
Questo esperimento sottolinea l'approccio elettrochimico ai fenomeni di
corrosione.
3)Lacelladiriferimento
Questoesperimentometteinrelazionel'usodeitretipidicellediriferimento
piùcomuni:lacelladiriferimentoalCu/CuSO4,lacelladiriferimentoAg/AgCle
lacelladiriferimentodizinco.
Prevenzione della Corrosione
4)LacelladiDaniel
NellacelladiDaniel,elettrodidirameezincosonoimmersiinunasoluzionedi
solfatodirameedisolfatodizinco,rispettivamente.All’anodo,lozincoviene
ossidatodallaseguentereazione:
Alcatodo,ilramevieneridottodallaseguentereazione:
Cu2+(aq)+2eCu(s)
Nella cella di Daniel che, grazie alla sua semplicità, viene spesso usata per le
dimostrazioni, gli elettroni che sono "tirati" dallo zinco viaggiano sul filo e
fornisconounacorrenteelettricacheilluminalalampadina.Intalecella,gliioni
di solfato svolgono un ruolo importante. Avendo una carica negativa, questi
anionisiaccumulanoattornoall'anodopermantenereunacaricaneutra.
Viceversa, in corrispondenza del catodo si accumulano i cationi di rame per
mantenerequestacaricaneutra.Questidueprocessifannosìcheilramesolido
siaccumulisulcatodoechel'elettrododizincosi“sciolga”nellasoluzione.
5)Iconduttoridellaprimaesecondaspecie
Utilizzando un semplice circuito è possibile mostrare l’equivalenza tra gli
elettrolitieicomuniconduttoriperquantoriguardailpassaggiodellacorrente
elettrica.
6)IntroduzioneaicriteridiProtezioneCatodica
Utilizzandolacellaelettroliticadelbancoèpossibileriprodurrel'applicazionedei
criteriNACEcheconfermanolostatodellaprotezionecatodicadiunastruttura.
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Zn(s)Zn2+(aq)+2e
Prevenzione della Corrosione
7)IntroduzioneagliAnodiSacrificaliinZn,MgeAl
Utilizzando la cella elettrolitica del trainer è possibile riprodurre l'applicazione
dell’anodo sacrificale a una struttura in acciaio e vedere allo stesso tempo il
confrontotraduecampioni,unoinregimediprotezionecatodica,l'altroinregime
diliberacorrosione.
8)Introduzioneaisistemidiprotezionecatodicaacorrenteimpressa
Utilizzando la cella elettrolitica del trainer è possibile riprodurre l'applicazione
della corrente impressa ad una struttura in acciaio e visualizzare
contemporaneamente il confronto tra due campioni, uno in regime di
protezionecatodica,ottenutamedianteanodisacrificali,l'altrocondottoconil
sistemadicorrenteimpressa.
9)L’anodoacorrenteimpressaaperdere(Fe)
Utilizzando la cella elettrolitica del trainer è possibile riprodurre l'applicazione
dellacorrenteimpressaadunastrutturainacciaioevedereneltempol'effetto
delconsumodell'anodoacausadelsuopassaggioinsoluzione.
10)L’anodoacorrenteimpressaditipoinerte(TiPteMMO)
Non tutti i materiali anodici passano in soluzione; due esempi possono essere
vistiutilizzandol’anododititanioplatinatoel’anododititaniorivestitodiossido
dimetallo.
11) Concetto di resistenza, circuito per conduttori della prima e della seconda
specie
Utilizzando la cella elettrolitica del trainer è possibile produrre il passaggio di
correntenelbagnoeinquestomododimostrarelavaliditàdellaleggediOhm
nelcampodellaprotezionecatodica.
LaleggediOhmsiapplicaaicircuitielettrici;affermachelacorrenteattraverso
un conduttore tra due punti è direttamente proporzionale alla differenza di
potenziale(cadutaditensioneotensioneattraversoiduepunti)einversamente
proporzionaleallaresistenzatraloro.
L'equazionematematicachedescrivequestarelazioneèlaseguente:I=V/R,
doveIèlacorrenteinampere,VèladifferenzadipotenzialeinvoltedRèun
parametro di circuito chiamato resistenza (misurata in Ohm, anche pari a volt
per ampere). La differenza di potenziale è anche nota come la caduta di
tensioneedètalvoltaindicataconU,Eofem(forzaelettromotrice),invecediV.
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Viale Romagna 20 20089 Rozzano (MI) Italy
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12) Introduzione al concetto di resistenza specifica su tre differenti conduttori
dellaprimaspecie(Fe,Cu,FENI)
Per guidare lo studente al concetto di resistività, un esperimento può essere
eseguito utilizzando tre campioni geometricamente identici di materiale
diverso,alfinediidentificareilconcettodiresistenzaspecificache"infieri"èla
resistivitào,comeinverso,laconducibilità.
13) Introduzione al concetto di interferenza dovuta alla presenza di campi
elettriciesternisustruttureinterrateosommerse(correntivaganti)
L'esperimentoriproducel'effettodiuncampoelettricoesternosuunastruttura
sommersa che forma zone separate anodiche e catodiche sulla superficie del
campione.Èl'introduzionealconcettodiinterferenzadovutaallapresenzadiun
campo elettrico esterno e interferente su strutture interrate o sommerse
(correntivaganti).
14)Influenzadellapresenzadiariasullaresistività
Questo esperimento dimostra e spiega la variazione della resistività con
l'aumentodellapresenzadiariadiscioltanell'elettrolita.
15)IntroduzionealladensitàdicorrenteetracciamentodellecurvediTafel
Ilconcettodidensitàdicorrenteè,comeladifferenzadipotenziale,ilconcetto
principale nella disciplina della protezione catodica e questo esperimento
permette di comprendere che con questo concetto è possibile prevedere la
quantità di corrente necessaria per ottenere il regime di protezione catodica
sulla superficie di una nota struttura immersa nell’ elettrolita. Utilizzando
l'interfacciamulticanaleèpossibileregistrarelavariazionedeivaloridicorrente
neltempo,quindicostruirelecurvedipolarizzazioneinundiagramma.
16)Effettodellatemperaturasulladensitàdicorrente(cellatermostatica)
Questo esperimento dimostra e spiega la variazione di densità di corrente in
funzionedellatemperaturaeintroduceilconcettodiattivitàchimica.
17)Influenzadellapresenzadiariasulladensitàdicorrente
Questo esperimento dimostra e spiega la variazione di densità di corrente in
funzionedell’aumentodiossigenodisciolto.
18)Rivestimentoedensitàdicorrente
L'usodicampionirivestitipermettedidimostrarel'effettodeirivestimentisulle
strutturesommerseointerrateedàlagrandezzadell'effettospiegandochela
sinergiatralaprotezionecatodicaeilrivestimentodellesuperficidaproteggere
riduceladensitàdicorrentecontuttiivantaggirilevanti.
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Prevenzione della Corrosione
Prevenzione della Corrosione
3. LISTADEIMATERIALI
•Bancoconruote(dimensioni:1300x2000x800mm.),conpannelloelettrico,
armadietticonchiaveesuperficiedeltavoloimpermeabile.
•Voltmetrodigitale(portatile)
•InterfacciaperPCperlamisuraelaregistrazionedi5diversicanali
•Voltmetrodigitaleinconsolle
•Amperometrodigitaleinconsolle(quantità2)
•CelladiriferimentoportatileCu/CuS04(quantità2)
•CelladiriferimentoportatileAg/AgCI(quantità2)
•CelladiriferimentoZn(quantità2)
•Elettrododirame30x140mm,spessore2mm(quantità10)
•Elettrodoinacciaio(quantità10)
•Bacinellatrasparenteperrealizzareilbagnoelettroliticodiprova(quantità4)
•Semplicecircuitoconresistenzaacursoreelampadaperl’inserimentonel
circuitoelettricodellacellaelettrolitica
•Elettrododizinco8mm,lunghezza140mm(quantità20)
•Elettrododimagnesio25mm,lunghezza140mm(quantità20)
•Elettrododialluminio25mm,lunghezza140mm(quantità20)
•AlimentatoreinCC(quantità4)
•AnodoTiPt(50x140mm.)(quantità4)
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•AnodotubolareMMO(25.4x140mm)(quantità4)
•BarraCuda1mmlunghezza1m
•BarraFeda1mmlunghezza1m
•BarraFeNida1mmlunghezza1m
•Cellafluidadiresistività
•Resistenzaimpermeabileconsistematermostatico
•Pompaadariaconrelativospruzzatore
•Elettrodoinacciaiocompletamenterivestitodimaterialeepossidico(quantità
10)
•Elettrodoinacciaioparzialmenterivestitodimaterialeepossidico(quantità10)
•Varireagentiincontenitoridiplastica,0.25kg/cadauno(quantità10)
•Setdifusibilidiriserva
•Setdicavidicollegamento
•Setdiguantieocchialidisicurezza
•ManualedegliesperimentisucartaeCD