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Simulateur de systèmes thermodynamiques
pour le web et les téléphones mobiles.

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COMMODITÉ

Résolution de systèmes thermodynamiques sur le web ou sur votre téléphone portable, n’importe quand et n’importe où.

VITESSE

Instantanée des résultats graphiques et numériques avec des interfaces spécifiques pour la plupart des calculs.

POLYVALENCE

De nombreuses options de configuration et la conception sur mesure de systèmes thermodynamiques.

pour l’ingénierie thermodynamique

Thermonator est un environnement de travail pour la modélisation rapide des systèmes thermodynamiques.

+ Création et manipulation graphique et numérique des systèmes, avec résultats instantanés.

+ Résolution des systèmes ouverts et fermés, entièrement personnalisable et sans limite de processus, pour plus de 60 substances.

+ Calcul de plus de 40 propriétés de performance d’état, de processus et de cycle, en unités impériales et internationales.

+ Assistants pour le calcul rapide des cycles, des échangeurs de chaleur, des bilans énergétiques et l’ajustement aux normes ASHRAE, NIST, IUPAC et autres.

pour professeurs

Thermonator est une méthodologie d’apprentissage significative centrée sur l’étudiant.

+ Facilite la préparation du matériel pédagogique, ce qui représente un gain de temps et d’efforts.

+ Soutient les cours en présentiel grâce à des méthodes pédagogiques permettant la participation de tous les étudiants.

+ Renforce l’enseignement grâce à des démonstrations facilement adaptables pour expliquer le fonctionnement, les améliorations ou les limites des systèmes thermodynamiques.

pour étudiants

Thermonator soutient et renforce l’apprentissage dans les cours d’introduction à la thermodynamique.

+ Il réduit les calculs répétitifs, permettant ainsi de se concentrer sur la compréhension du problème.

+ Il facilite le travail autonome grâce à des informations et des explications sur les questions et erreurs les plus fréquentes rencontrées par les étudiants.

+ Il favorise un apprentissage symbolique et concret grâce à la représentation graphique des concepts théoriques.

+ Sa grande interactivité encourage l’apprentissage par l’expérimentation et la découverte.

Fonctionnalités

+ Calcul des états, des processus et des cycles pour les modèles théoriques ou les installations thermodynamiques conçues librement.

+ Diagrammes interactifs (pression-volume, température-entropie, enthalpie-entropie, etc.) avec échelles linéaires et logarithmiques, zoom automatique et règles déplaçables.

+ Outils pédagogiques: Rappels rapides des concepts et formules thermodynamiques.

+ Contrôle de la masse ou du volume (système fermé ou ouvert) pour calculer le travail effectué lors des processus, conformément à l’exercice.

+ Premier Principe (ΔU = Q – W, ​​ΔU = Q + W) selon la convention de signe positive ou négative.

+ État ambiant pour calculer la pression relative et les exergies.

+ Etat de référence pour ajuster les résultats à différents livres ou sources bibliographiques: Çengel – Boles, Moran – Shapiro, Sonntag – Borgnakke – Van Wylen, Rogers – Mayhew, Bejan, Nag, Khurmi, etc.

+ Unités: Pression (bar, at, atm, kPa, MPa, psia), Température (K, C, R, F), Volume (m3, ltr, ft3, gal), Masse (mol, kmol, kg, lbm), Énergie (J, kJ, kc, kWh, BTu), Puissance (W, kW, hp, hp[UK], BTus, BTUh).

+ Propriétés de l’état: Pression, température, volume, énergie interne, enthalpie, entropie, exergie, chaleur spécifique, titre de vapeur et propriétés à saturation.

+ Propriétés du processus: Chaleur, travail, travail de détente, travail technique, travail d’écoulement et accroissements des propriétés de l’état.

+ Propriétés du cycle: Rendement thermique, COP en chauffage, COP en refroidissement et toutes les propriétés du procédé.

+ Calcul automatique du cycle: Carnot, Otto, Diesel, cycle mixte, Stirling, Joule-Brayton, échangeur de chaleur régénératif, Rankine à puissance idéale, Rankine de refroidissement de base et Rankine avec échangeurs de chaleur ouverts ou fermés.

+ Substances: Eau, Air, Ammoniac, Dioxyde de carbone, Azote, Oxygène, Alcanes (Butane, Éthane, Heptane, Hexane, Isopentane, Méthane, Octane, Pentane, Propane), Alcènes (Éthylène, Propylène), Fluides frigorigènes (R11, R12, R13, R14, R22, R23, R114, R123, R134a, RC318, R500, R502, Alcool propylique), Gaz parfaits (Eau, Air, Ammoniac, Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone, Méthane, Acétylène, Éthylène, Hydrogène, Azote [N], Monoxyde d’azote, Oxygène, Hydroxyde [OH], Chlore, Fluor, Bromure d’hydrogène, Chlorure d’hydrogène, Iodure d’hydrogène, Sulfure d’hydrogène, Dioxyde de soufre), Gaz rares (Hélium, Néon, Argon, Krypton, Xénon). Radon).

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