La caldera de Marcet TecQuipment TD1006 es un equipo utilizado para el estudio y la demostración de las propiedades y comportamiento del vapor de agua en condiciones controladas. Este equipo se utiliza comúnmente en laboratorios educativos y de investigación en el campo de la termodinámica y los procesos de transferencia de calor.
Algunas características y funcionalidades clave de la caldera de Marcet TecQuipment TD1006:
  1. Generación de vapor: La caldera de Marcet TD1006 permite generar vapor de agua en un entorno controlado. Esto se logra mediante la calentamiento del agua en la caldera utilizando una fuente de calor externa, como un calentador eléctrico.
  2. Control de temperatura y presión: El equipo está equipado con instrumentación para medir y controlar tanto la temperatura como la presión del vapor generado en la caldera. Esto permite realizar experimentos y observar cómo varían estas propiedades en función de los cambios en las condiciones de operación.
  3. Seguridad y protección: La caldera de Marcet TD1006 cuenta con dispositivos de seguridad y protección para garantizar una operación segura. Esto incluye válvulas de alivio de presión y sistemas de apagado automático en caso de condiciones anormales.
  4. Visualización y monitoreo: El equipo está equipado con indicadores y medidores que permiten la visualización y el monitoreo de las variables importantes, como la temperatura y la presión del vapor. Esto facilita el seguimiento y análisis de los datos durante los experimentos.
  5. Experimentación y demostración: La caldera de Marcet TD1006 es una herramienta efectiva para realizar experimentos y demostraciones relacionadas con las propiedades del vapor y los principios de la termodinámica. Los usuarios pueden observar y analizar el comportamiento del vapor en diferentes condiciones de temperatura y presión.



  • La Caldera de Marcet TD1006, es un equipo que permite realizar un experimento simple para mostrar la relación entre la presión y la temperatura, para el vapor saturado (húmedo) para la comparación con los resultados publicados.
  • La caldera de calentamiento eléctrico contiene el agua. A medida que aumenta la temperatura del agua, aumenta la presión en la caldera.
  • Un transductor y un termopar miden la presión y la temperatura de la caldera.
  • Una pantalla digital muestra los valores en PSI y unidades tradicionales (incluyendo valores absolutos). 

El intercambiador de calor en flujo cruzado P.A. Hilton H352 es un dispositivo utilizado para transferir calor de un fluido a otro, utilizando un diseño de flujo cruzado. Este tipo de intercambiador de calor es ampliamente utilizado en aplicaciones industriales y comerciales para diversas aplicaciones de transferencia de calor.
Algunas características y funcionalidades clave del intercambiador de calor en flujo cruzado P.A. Hilton H352:
  1. Diseño de flujo cruzado: El intercambiador de calor P.A. Hilton H352 utiliza un diseño de flujo cruzado, donde los fluidos de entrada y salida fluyen perpendicularmente entre sí. Esto permite una transferencia eficiente de calor entre los fluidos.
  2. Eficiencia de transferencia de calor: El diseño de flujo cruzado del intercambiador de calor P.A. Hilton H352 permite una alta eficiencia en la transferencia de calor entre los fluidos. El diseño optimizado del intercambiador maximiza la superficie de intercambio de calor y minimiza las pérdidas de presión.
  3. Construcción robusta: El intercambiador de calor P.A. Hilton H352 está construido con materiales de alta calidad, como acero inoxidable, para garantizar resistencia y durabilidad. Esto lo hace adecuado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.
  4. Flexibilidad en las aplicaciones: El intercambiador de calor P.A. Hilton H352 es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de transferencia de calor, incluyendo sistemas de climatización, refrigeración industrial, procesamiento de alimentos, aplicaciones químicas y muchas más.
  5. Mantenimiento y limpieza: El diseño del intercambiador de calor P.A. Hilton H352 facilita el acceso para el mantenimiento y la limpieza. Esto permite una operación continua y eficiente del intercambiador de calor.
  6. Eficiencia energética: El intercambiador de calor en flujo cruzado P.A. Hilton H352 está diseñado para maximizar la eficiencia energética. La transferencia de calor eficiente reduce el consumo de energía y optimiza el rendimiento del sistema en el que se utiliza.



  • Ducto de aire: Ducto montado vertical de 65 x 150 mm de sección cruzada con terminación tipo campana en la parte superior. Cubierta frontal de plástico opaco con una apertura central de 200 mm de longitud para recibir el intercambiador de calor y el portador de placas de tubo.
  • Ventilador: Ventilador centrífugo trifásico de 1.1 kW de potencia de entrada, montado en un marco de acero cubierto de epóxido. El ducto de aire está directamente montado en el marco y en la entrada del ventilador.
  • Control de flujo de aire: A través de un convertidor de frecuencia montado en el marco del ventilador.
  • Consola de control: Consola de acero recubierta de plástico. Incluye un termómetro electrónico digital con resolución de 0.1 °C, indica la temperatura de la superficie del elemento y accionando el interruptor, la temperatura del aire del ducto; transformador variable de giro que regula voltaje y voltímetro analógico que indica el voltaje a través del elemento, rango 0 a 70 V. Dos manómetros que registran la presión en la entrada y dentro del ducto, rango de 0 a 100 mm H2O.

El colector de energía solar de placa plana P.A. Hilton RE550 es un dispositivo utilizado para capturar y utilizar la energía solar para generar calor o agua caliente. Es un tipo de colector solar de placa plana que se utiliza en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales para aprovechar la energía renovable del sol y reducir el consumo de energía convencional.
Algunas características y funcionalidades clave del colector de energía solar de placa plana P.A. Hilton RE550:
  1. Placa plana: El colector está compuesto por una placa plana de alta eficiencia, que permite capturar y absorber la radiación solar.
  2. Transferencia de calor: La placa plana del colector está diseñada para transferir eficientemente el calor absorbido por la radiación solar al fluido de trabajo, que generalmente es agua o un fluido térmico especializado. Esto permite generar calor o agua caliente para su uso en sistemas de calefacción, agua caliente sanitaria o procesos industriales.
  3. Eficiencia y rendimiento: El colector de energía solar de placa plana P.A. Hilton RE550 está diseñado para ofrecer una alta eficiencia en la captura y conversión de la energía solar en calor utilizable. Esto se logra mediante tecnologías y materiales optimizados que maximizan la transferencia de calor y minimizan las pérdidas térmicas.
  4. Resistencia y durabilidad: El colector está construido con materiales resistentes y duraderos que pueden soportar las condiciones climáticas y ambientales. Esto garantiza una larga vida útil del colector y un funcionamiento confiable a lo largo del tiempo.



  •  Colector solar de placa plana: Es un colector solar de plana similar al usado en sistemas de calefacción de piscinas y calentamiento de agua doméstica. El colector puede ajustarse a diferentes ángulos gracias a un soporte y un marco ajustable.
  • Panel de control: La consola controla el funcionamiento del sistema. Posee un interruptor que enciende y apaga el equipo; permite divisar la radiación y las temperaturas del sistema con ayuda de unos termopares y un piranómetro en la parte superior del colector solar.
  • Sistema de circulación de agua: El colector posee un sistema de bombeo que permite la recirculación del agua dentro de la unidad. El sistema permite controlar el flujo de agua y se mide con un caudalímetro. Posee un regulador de presión ajustable que asegura que la presión del agua no supere los 1.5 bar. El sistema cuenta con válvulas que controlan el flujo, la presión y la salida de agua.

La Unidad de Métodos de Medición de Temperatura y de Calibración H981 es un dispositivo utilizado para la medición y calibración precisa de temperaturas en aplicaciones industriales y de laboratorio. Este equipo se utiliza para garantizar la exactitud y confiabilidad de los instrumentos de medición de temperatura, como termómetros y sensores de temperatura.
Algunas características y funcionalidades clave de la Unidad de Métodos de Medición de Temperatura y de Calibración H981:
  1. Rango de temperatura: La unidad H981 ofrece un amplio rango de temperatura que permite la medición y calibración de temperaturas desde valores muy bajos hasta altas temperaturas. El rango de temperatura puede variar según el modelo específico de la unidad.
  2. Alta precisión: La unidad está diseñada para brindar una alta precisión en la medición y calibración de temperaturas. Esto garantiza resultados confiables y exactos, lo cual es crucial en aplicaciones que requieren mediciones precisas.
  3. Métodos de medición y calibración: La unidad H981 ofrece diferentes métodos de medición y calibración de temperatura, incluyendo métodos de inmersión, contacto y sin contacto. Estos métodos permiten adaptarse a diferentes tipos de instrumentos de medición de temperatura y necesidades específicas de calibración.
  4. Funcionalidades avanzadas: La unidad puede contar con funcionalidades avanzadas, como la capacidad de establecer perfiles de temperatura, registrar datos de calibración y generar informes. Estas funcionalidades facilitan la gestión y documentación de los procesos de calibración.
  5. Certificaciones y estándares: La unidad H981 cumple con los estándares y certificaciones relevantes de calidad y precisión, como las normas ISO 17025. Esto garantiza que los resultados de medición y calibración sean confiables y trazables.



  • Consola de control: La consola de control posee un cierto número de instrumentos, conectores DIN redondos y clavijas de 2 mm. Estos se utilizan juntos con los sensores entregados y un juego de cables de conexión apilables de 2 mm para investigar diversos métodos electrónicos de medición de temperatura.
  • En la consola se encuentra un amplificador de voltaje y una fuente de corriente constante.
  • El equipo contiene un calentador de placa y un tazón en acero inoxidable para proveer a los estudiantes una panoplia de temperatura variable que pueden ser utilizados para crear un entorno de experimentos para varios sensores. 

El termómetro infrarrojo UT300 es un dispositivo utilizado para medir la temperatura de forma no contactante mediante tecnología infrarroja. Este tipo de termómetro es ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones, como control de procesos industriales, mantenimiento, diagnóstico médico y aplicaciones de seguridad.
Algunas características y funcionalidades clave del termómetro infrarrojo UT300:
  1. Medición sin contacto: El termómetro infrarrojo UT300 permite la medición de temperatura sin necesidad de contacto directo con el objeto o superficie. Utiliza tecnología infrarroja para captar la radiación térmica emitida por el objeto y calcular su temperatura.
  2. Rango de temperatura: El UT300 tiene un amplio rango de temperatura que puede variar según el modelo específico.
  3. Tiempo de respuesta rápido: El termómetro infrarrojo UT300 ofrece un tiempo de respuesta rápido, lo que significa que obtendrás la lectura de temperatura en cuestión de segundos. Esto es especialmente útil en aplicaciones donde se requiere una medición rápida y precisa.
  4. Pantalla y lectura de datos: El dispositivo cuenta con una pantalla LCD que muestra la temperatura medida en tiempo real.
  5. Emisividad ajustable: El UT300 permiten ajustar la emisividad, lo que es útil para obtener mediciones más precisas en diferentes tipos de superficies y materiales.
  6. Diseño ergonómico y portátil: El termómetro infrarrojo UT300 tiene un diseño ergonómico que facilita su uso y manipulación. Además, es compacto y portátil, lo que lo hace conveniente para llevarlo a diferentes ubicaciones de trabajo.
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  • Función de autoapagado
  • Emisitividad: 0.95
  • Lectura de temperaturas en °C y °F
  • Rango de temperatura: -18 °C - 280 °C
  • Resolución: 0.1
  • Tiempo de respuesta: 500ms
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