열공 실험 교육 설비"핵심 부품 복각, 열 파라미터 정확한 조정, 데이터 시각화 모니터링"의 3대 핵심 설계를 통해 연료 전지 열 관리 전 과정을 모의하고 교수 직관성과 실험 진실성을 동시에 고려하며 구체적인 실현 경로는 다음과 같다.
1. 연료전지 열관리 핵심구조 복각
교육 장비는 실제 연료 전지를 모델로 하여 열 관리 핵심 부품을 간소화하고 복원합니다.코어에는 마이크로 원자로 모듈 (아날로그 연료 전지 발전 코어), 냉각 회로 시스템 (미형 펌프, 방열 슬라이스, 팽창 물탱크 포함), 가열/냉각 유닛, 온도, 유량, 압력 센서 매트릭스가 포함됩니다.원자로 모듈은 저전력 시뮬레이션 설계를 채택하여 저항 부하를 통해 발전 과정 중의 초이열을 시뮬레이션하고, 동시에 가열판을 내장하여 전기화학 반응 방열을 정확하게 시뮬레이션하여"발전 산열"과"외부 보열"의 협동 시뮬레이션을 실현하고, 실제 작업 상황 하의 열 생성 메커니즘을 환원한다.냉각 회로는 공업급 설계를 복각하여 물 냉각, 바람 냉각 두 가지 모드 전환을 지원하여 학생들이 서로 다른 냉각 방식의 열 교환 원리를 직관적으로 이해할 수 있도록 한다.
2. 열 파라미터 정확한 조절, 다중 작업 상황 열 환경 시뮬레이션
열공 실험 교육 설비넓은 범위의 열 파라미터 조절 기능을 갖추고 있으며, 연료 전지 가동, 안정적인 운행, 과부하 등 서로 다른 작업 상황의 열 관리 수요를 시뮬레이션할 수 있다.온도 제어 시스템을 통해 원자로 온도 (조절 범위 50 ℃ -80 ℃, 정밀도 ± 1 ℃) 를 정확하게 조절하여 연료 전지 최적 작동 온도 구간을 일치시킵니다.냉각 회로 유량은 인버터 펌프를 통해 조절(0.5-5L/min)하여 서로 다른 열 부하에서의 냉각 수요를 시뮬레이션할 수 있다;방열판 풍속은 속도 조절 팬(1-5m/s)을 통해 조절할 수 있어 방열 효율을 동적으로 제어할 수 있다.이밖에 설비는 랭각회로를 페쇄하여 열퇴적을 모의하고 급상승부하를 통해 돌발열충격을 모의하여 학생들이 열통제불능위험 및 대응조치를 관찰하고 열관리의 중요성에 대한 인식을 심화하도록 하는 등 렬악한 작업상황을 모의하는것을 지원한다.

3. 실시간 데이터 모니터링과 시각화, 열교환 과정 직관적 표현
장비는 다차원 센서와 데이터 수집 시스템을 탑재하여 열 관리의 핵심 매개변수를 실시간으로 포착한다.온도센서는 전기더미 수출입, 냉각회로 파이프, 방열편 표면에 분포하여 온도장 분포를 정확하게 모니터링한다;유량 센서는 냉각액 순환 속도를 기록하고, 압력 센서는 회로 압력 강하를 모니터링하며, 전력 센서는 전기 더미 생산 열과 방열 전력 균형 상태를 피드백한다.모든 데이터는 터치스크린을 통해 실시간으로 표시되며 온도변화곡선, 열류밀도분포도, 열방출효률추세도 등 시각화도표를 생성하여"열생산-전열-열방출"의 동적균형과정을 직관적으로 보여준다.일부 장치는 또한 데이터 내보내기 기능을 지원하여 학생들이 후속 데이터 분석 및 열 관리 효율 계산을 쉽게 할 수 있도록 합니다.
4. 상호작용식 실험설계, 실조와 원리의 결합 강화
열공 실험 교육 설비실조성을 중시하고 다원화된 실험항목을 설치하여 교수수요에 적합하게 해야 한다.학생들은 냉각수 유속, 선풍기 풍속 조절을 통해 원자로의 온도 변화 법칙을 관찰하고 방열 파라미터가 열 관리 효과에 미치는 영향을 탐구할 수 있다;수냉/풍냉 모드를 전환하여 서로 다른 냉각 방식의 방열 효율과 에너지 소모의 차이를 비교한다;과부하 작업 상황을 시뮬레이션하여 예비 냉각 펌프를 자동으로 가동하고 초온 경보를 트리거하는 등 실조 열 관리 보호 메커니즘을 통해 열 안전 제어 논리를 이해한다.설비는 또 인터페이스를 확장하고 보온층, 열교환강화모듈 등 부품을 첨가하는것을 지지하며 열저항최적화, 열교환효률향상 등 탐구성실험을 전개하고 기초교수와 고급과학연구훈련수요를 고루 돌보아야 한다.