Em conformidade com as especificações de: ASTM D381; IP 131; IP 540; ISO 6246; DIN 51784;
FTM 791-3302; NF M 07-004
Capacidade de teste: K33900: 6 copos de amostra
K33780 e K33781: 3 copos de amostra
Temperatura máxima: 475°F (246°C)
Estabilidade do controle de temperatura: ±1°F (±0,5°C)
Configuração de banho: bloco de alumínio usinado com vários aquecedores de cartucho
Faixa do aquecedor:
K33900: 0-3000 W
K33780 e K33781: 0-1500 W
Superaquecedor: (somente modelo K33900)
Câmara de superaquecimento e coletor de condensado construídos em aço inoxidável
Termorregulador de estado sólido (0-550°F) Faixa do aquecedor: 0-3000W
Gerador de vapor: Saída: 54,1 lbs de vapor/h a 212°F
Classificação de HP: 1,83
Classificação kW: 18
- Em conformidade com ASTM D381 e especificações relacionadas
- Escolha de modelos de três e seis unidades
- O conjunto superior de segurança permite fácil posicionamento e conexão de todos os adaptadores cônicos ao banho
- Medidor de vazão digital para medição precisa e precisa do fluxo de ar
- Disponível com superaquecedor de vapor embutido
- Controle de temperatura de alta precisão programável por microprocessador
- Reguladores de pressão e medidores de vazão de ar integrados
Metodologia
A goma formada durante o armazenamento do combustível pode se depositar nas superfícies do sistema de indução, válvulas de admissão, hastes e guias. Para testar o teor de goma, uma amostra de 50mL é evaporada em um banho de bloco de alumínio por um período especificado sob condições controladas de temperatura e fluxo de ar (gasolinas de aviação e motor) ou vapor (combustível de turbina de aeronave).
Banhos aquecidos eletricamente para determinação de goma existente em combustíveis de turbinas de aeronaves por evaporação a jato de vapor e em gasolinas de motores e aviação por evaporação de jato de ar. Totalmente isolado, o design do bloco de alumínio garante uma operação segura e eficiente em alta temperatura. Equipado com regulador de pressão de ar/vapor com manômetro e um medidor de vazão digital para ajustar o fluxo de ar de acordo com as especificações ASTM. Jatos de aço inoxidável fornecem fluxo de ar ou vapor para os poços de teste através de adaptadores cônicos de latão removíveis. O controle PID do microprocessador fornece estabilização de temperatura rápida sem overshoot e o banho é protegido por um circuito de controle de temperatura excessiva que interrompe potência caso a temperatura do banho exceda um ponto de corte programado. Os displays de LED duplos fornecem valores de temperatura reais e de setpoint no formato °C/°F .
Modelo K33900 com superaquecedor embutido – Banho de seis unidades com um superaquecedor controlado termostaticamente embutido que fornece vapor seco para a entrada do banho para teste do método de jato de vapor de combustíveis para turbinas de aeronaves. Possui controle de temperatura do banho em estado sólido com indicação digital com setpoint digital e display.
Modelo K33780 – Banho de três unidades sem superaquecedor embutido. Todos os controles estão alojados no gabinete de banho. Para teste do método de jato de vapor de combustíveis para turbinas de aeronaves. Atende aos requisitos de saída de banhos de evaporação de três e seis unidades. Aquecido eletricamente para operação limpa e eficiente e facilidade de instalação. Atende aos padrões ASME, NEC aplicáveis; Listado pela UL, aprovado pela CSA. A caldeira aquecida eletricamente fornece capacidade de vapor instantânea e de reserva para testes de evaporação a jato de vapor. Fácil de instalar e operar; o aquecimento elétrico elimina a necessidade de queima de combustível no local. Requer apenas uma fonte de alimentação de água e conexão elétrica. Construído de forma robusta, com longa vida industrial elemento de aquecimento incoloy de grau. Inclui uma gama completa de recursos de segurança: controle automático do nível de água e corte de água baixa; válvula de segurança de vapor; corte de pressão de limite alto com reset manual; medidor de pressão de vapor.