(function () { function textOf(el) { return (el && el.textContent || "").replace(/\s+/g, " ").trim(); } function resolveItemUrl() { var match = window.location.search.match(/[?&]item=(\d+)/); if (!match) { return null; } return window.location.origin + "/a-" + match[1] + "/"; } function loadAccordion() { var url = resolveItemUrl(); if (!url) { return Promise.resolve(null); } return new Promise(function (resolve, reject) { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open("GET", url, true); xhr.onload = function () { if (xhr.status < 200 || xhr.status >= 400) { reject(new Error("item page " + xhr.status)); return; } var doc = new DOMParser().parseFromString(xhr.responseText, "text/html"); resolve(doc.querySelector(".phywe-item-accordion")); }; xhr.onerror = function () { reject(new Error("item page network error")); }; xhr.send(); }); } function parseItemBlocks(scope, withQuantity) { if (!scope) { return []; } var rows = scope.querySelectorAll(".itemslist .row.itemblocks"); var items = []; for (var i = 0; i < rows.length; i++) { var cols = rows[i].children; if (!cols.length) { continue; } var nameLink = cols[0].querySelector("a"); var numberLink = cols[1] ? 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cols[1].querySelector("a") : null; var item = { name: textOf(nameLink || cols[0]), mappedTo: textOf(fileLink || cols[1]), quantity: cols[2] ? textOf(cols[2]) : "" }; if (item.name) { items.push(item); } } return items; } function fillFromAccordion(accordion) { if (!accordion) { return; } var versucheStep = accordion.querySelector('[data-step="versuche"]'); var versuche = parseItemBlocks(versucheStep, false); setHeadline("print-versuche", stepTitle(versucheStep)); fillTable("print-versuche", versuche, false); var lieferumfangStep = accordion.querySelector('[data-step="lieferumfang"]'); var lieferumfang = parseItemBlocks(lieferumfangStep, true); fillTable("print-lieferumfang", lieferumfang, true); var zubehoer = accordion.querySelector('[data-step="zubehoer"]'); var sections = zubehoer ? zubehoer.querySelectorAll(".card-body") : []; var notwendig = []; var empfohlen = []; for (var i = 0; i < sections.length; i++) { var items = parseItemBlocks(sections[i], false); if (sections[i].querySelector(".text-red, .icon-warning-black")) { notwendig = items; } else if (sections[i].querySelector(".text-green, .icon-Mehrwert_black")) { empfohlen = items; } } fillTable("print-zubehoer-notwendig", notwendig, false); fillTable("print-zubehoer-empfohlen", empfohlen, false); var mediaStep = accordion.querySelector('[data-step="media"]'); var media = parseMedia(mediaStep); setHeadline("print-media", stepTitle(mediaStep)); fillTable("print-media", media, true); } function start() { var itemUrl = resolveItemUrl(); if (!itemUrl) { setTimeout(function () { window.print(); }, 2000); return; } loadAccordion() .then(function (accordion) { fillFromAccordion(accordion); }) .catch(function (err) { if (window.console && console.warn) { console.warn("Accordion konnte nicht geladen werden:", resolveItemUrl(), err); } }) .then(function () { setTimeout(function () { window.print(); }, 500); }); } if (document.readyState === "loading") { document.addEventListener("DOMContentLoaded", start); } else { start(); } })();
 

Datenblatt


Sonnenkollektor mit Cobra SMARTsense

Artikel-Nr.: P2360101
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Prinzip

Der Sonnenkollektor wird von einem Leuchtmittel mit bekannter Lichtintensität beleuchtet. Die vom Kollektor aufgenommene Wärmeenergie, kann aus dem Volumenstrom und dem Unterschied in der Wassertemperatur am Eingang und am Ausgang des Absorbers berechnet werden, wenn die Eingangstemperatur (durch Wärmeabgabe an ein Reservoir) nahezu konstant bleibt. Der Wirkungsgrad des Kollektors wird daraus bestimmt. Die Messung erfolgt für verschiedene Aufbauten des Kollektors und verschiedene Temperaturen des Absorbers.
Vorteile

  • Mit ausführlicher Versuchsliteratur
  • Erneuerbare Energien zum Anfassen.

Aufgaben

Bestimmung des Wirkungsgrades des Sonnekollektors unter verschiedenen experimentellen Bedingungen:

1. Die Absorption von Wärme aus der Umgebung (20 ° C) ohne Beleuchtung durch die Sonne oder Halogenlampe, Wassertemperatur bei Eintritt in den Absorber Te=5°C

  • Absorber mit Isolierung und Glasplatte (vollständiger Kollektor)
  • Nur Absorber

2. Beleuchtung mit Halogenlampe. Wassertemperatur Te=20 ° C.

  • Vollständiger Kollektor
  • Kollektor ohne Glasplatte

3. Beleuchtung mit Halogenlampe. Wassertemperatur Te= 50 ° C.

  • Vollständiger Kollektor
  • Vollständiger Kollektor, kaltem Luftstrom ausgesetzt
  • Kollektor ohne Glasplatte 
  • Kollektor ohne Glasplatte, kaltem Luftstrom ausgesetzt

Lernziele

  • Absorption
  • Wärmestrahlung
  • Treibhauseffekt
  • Konvektion
  • Wärmeleitung
  • Kollektor-Gleichungen
  • Wirkungsgrad
  • Energieobergrenze

 


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