流体阻力系数计算公式流动阻力和孔板流量计孔流系数测定中试验误差有哪些

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化工原理实验操作及心得
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姓名:许苗
班级:11应化(职本)一班 摘要:化工原理实验是化工原理课程中理论与实践相联系、相结合的重要教学环节之一。其基本任务是巩固和加深对化工原理课程中基本理论知识的理解,通过实验操作和实验现象的观察以及对实验数据的处理,加深对课堂上理论知识的理解,更能让我们掌握一定的基本实验技能。
关键词:化工原理;
实验; 体会
本学期化工原理实验课堂上我们一共做了7个实验,分别为雷诺实验,流体机械能转化,流体流动阻力测定,离心泵特性曲线测定,恒压过滤常数测定,空气—蒸汽对流传热传热系数测定,填料塔精馏实验。开始的时候我并不明白实验仪器的使用方法,经过书上的介绍和老师的讲解我了解了仪器的基本构造和使用方法以及该注意的问题。本以为化工原理实验很繁琐,但在同学们的一起努力下实验显得轻松了很多,这和同学们配合默契老师讲解有很大的关系。
在这七个实验中都有很明确的目的,例如:流体流动阻力的测定 认识和掌握流体流动阻力实验的一般实验方法,来测定直管的摩擦阻力系 数λ和突然扩大管和阀门的局部阻力系数ξ,还有层流管的摩擦阻力与雷诺数 Re 的关系(λ=64/Re),同时验证湍流区内摩擦阻力系数λ为雷诺数 Re 和相对 粗糙度的函数λ=f(Re,ε/d)。离性泵性能实验 通过实验了解离心泵的构造,并掌握其操作和调节方法,测定了离心泵在恒定 转速下的特性曲线(He~Q,N 轴~Q,η~Q), 并却确定泵的最佳工作范围,熟 悉了孔板流量计的构造,测定其孔流系数与雷诺数的关系,还测定了管路特性 曲线。(一) 雷诺演示实验 通过实验建立对层流和湍流两种流动类型的直观感性认识, 观测雷诺数与流体流动类型 的相互关系,观察层流中流体质点的速度分布 (二) 流体机械能转换实验 通过实测静止和流动的流体中各项压头及其相互转换, 验证流体静力学原理和伯努利方 程,还通过实测流速的变化与之相应的压头损失的变化,确定两者之间的之间的关系等。
课时分为软件操作时间和实验时间,实验时间当然是我们自己动手进行实际操作的时刻,而化工原理实验的上机时间则是与之前的实验区别最为明显的,回想曾经做过的化学基础实验和物化实验都是凭借流程图等进行预习、手动处理实验数据、手写实验报告的,但是化工原理实验的老师在进行第一节课的教学时,就明确地强调了在这门实验课程中,要让同学们渐渐接触、熟悉运用计算机处理实验数据不可替代的优势,并示范了“化工原理软件”的使用方法、电子版的实验报告的通用格式、譬如Excel 、Origin 、AutoCAD 等常用的软件及其一些基本的操作步骤,还有一些安全操作等方面的注意事项,也明白了实验中要知道的一些要素。
首先,预习是帮助我们理解实验原理, 了解实验内容、操作步骤及注意事项的不可获缺的一个环节。同时,在写预习报告的时候,也能培养了我们自主学习的能力。
其次,按照要求与步骤正确进行实验操作,是成功做好实验的关键。在实验
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化工原理实验心得体会经过这一学期的化工原理实验课程的学习, 我认识到化工原理实验这一独特的实验 课程是用以工程中的实际问题为解决对象,通过小型装置模拟的方法所...化工原理实验操作及心得姓名:许苗 学号: 班级:11 应化(职本)一班 摘要:化工原理实验是化工原理课程中理论与实践相联系、相结合的重要教 学环节之一。其...班级: 姓名: 化工原理实验总结 学号: 上个学期,我们学习了《化学工程基础》 ,但是对一些概念和理论还不是特别 理解,然而这个学期我们进入了实验室,开始学习《化工...化工原理实验总结与心得 摘要 一年的化工原理实验课程即将结束,在这一年的化工原理实验课程中,我 不仅对化工原理理论课上的一些原理、现象与结论通过实验的形式有了...做了一个学期的化工原理实验,有了一点心得,分享一下!!!隐藏&& 化工原理实验心得化工原理实验给我的感觉就是与实际结合的太紧密了, 仪器设备的使用基本可以看成...化工原理实验心得这个学期,我们在学习了《化工原理》课程后,又学习了《化工 原理实验》《化工原理实验》课程是将化工原理理论与实践相联系, 。 与实际相结合的课程...这 8 个实验的学习,我加深了对化工原理 课上一些理论的理解,也熟悉了实验的流程、操作步骤、并掌握了实验的内容, 现结合以上几个实验对化工原理实验作如下总结...对这五个实验的学习,我加深了对化工原理课上一些理论的理解, 也熟悉了实验的流程、操作步骤、并掌握了实验的内容,现结合以上 几个实验对化工原理实验作如下总结...从课前的 预习,再到上课时的操作都对我们严格要求。在 化工实验心得体会化学...化工原理实验 最重要的就是将理论付诸实践,平时我们上化工原理课的时候,只能通过...《化工原理实验》 马江权, 魏科年, 杨德明【摘要 书评 试读】图书
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出版社: 华东理工大学出版社; 第1版 (日)
平装: 174页
语种: 简体中文
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品牌: 华东理工大学出版社
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化工原理实验基础知识及基本要求1.1
教学目标及基本要求1.2
化工原理的实验研究方法1.3
实验数据及测量误差1.4
实验数据的处理方法1.5
实验室安全注意事项2
化工实验参数测量及常用仪器仪表2.1
压力压差的测量及仪表2.3
流量测量及仪表2.4
温度测量及仪表2.5
液位测量2.6
气相色谱仪2.7
智能仪表2.1
阿贝折光仪3
化工原理实验控制软件及数据处理软件3.1
DCS控制系统3.2
MCGS组态软件3.3
化工原理实验数据处理软件4
流体流动阻力和孔板流量计孔流系数的测定4.1
实验目的4.2
实验任务4.3
实验原理4.4
实验装置及流程4.5
实验步骤及注意事项4.6
实验记录及数据处理4.7
离心泵性能的测定5.1
实验目的5.2
实验任务5.3
实验原理5.4
实验装置及流程5.5
实验步骤及注意事项5.6
实验记录及数据处理5.7
板框过滤机过滤常数的测定6.1
实验目的和任务,6.2
实验原理6.3
实验装置及流程6.4
实验步骤6.5
实验记录及数据处理6.6
套管换热器中传热膜系数的测定7.1
实验目的7.2
实验任务7.3
实验原理7.4
实验装置及流程7.5
实验步骤7.6
实验记录及数据处理7.7
填料塔气体吸收实验8.1
实验目的8.2
实验任务8.3
实验原理8.4
实验装置及流程8.5
实验步骤及注意事项8.6
实验记录及数据处理8.7
MCGs控制筛板精馏塔的操作9.1
实验目的9.2
实验任务9.3
实验原理9.4
实验装置及流程9.5
实验步骤及注意事项9.6
实验记录及数据处理9.7
实验附录10
DCS控制填料连续精馏塔的操作10.1
实验目的10.2
实验任务10.3
实验原理10.4
实验装置及流程10.5
实验步骤及注意事项lO.6
实验记录及数据处理11
洞道式干燥器干燥速率曲线的测定11.1
实验目的11.2
实验任务11.3
实验原理11.4
实验装置及流程11.5
实验步骤及注意事项11.6
实验记录及数据处理11.7
流化床干燥器干燥速率曲线的测定12.1
实验目的12.2
实验任务12.3
实验原理12.4
实验装置及流程12.5
实验步骤及注意事项12.6
实验记录及数据处理12.7
联机控制精馏实验13.1
实验目的及任务13.2
实验原理13.3
实验装置及流程13.4
实验步骤及注意事项13.5
实验记录及数据处理13.6
思考题13.7
实验附录14
McGs组态控制转盘萃取实验14.1
实验目的14.2
实验任务14.3
实验原理14.4
实验装置及流程14.5
实验步骤及注意事项14.6
实验记录及数据处理14.7
填料萃取塔综合实验15.1
实验目的及任务15.2
实验原理15.3
实验装置及流程15.4
实验步骤及注意事项15.5
实验记录及数据处理15.6
渗透汽化膜分离有机溶剂中微量水16.1
实验目的16.2
实验任务16.3
实验原理16.4
实验装置及流程16.5
实验步骤及注意事项16.6
实验记录及数据处理16.7
演示实验17.1
流体流型与临界雷诺准数的测定17.2
伯努利方程演示实验17.3
热边界层演示实验17.4
板式塔流体力学现象演示实验参考文献
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化工原理实验 马江权 魏科年 杨德明 9
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化工原理实验 马江权 魏科年 杨德明 9(图1)
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流体流动阻力的测定实验名称流体流动阻力的测定班级姓名学号实验时间同组成员一、实验目的1. 测定湍流状态光滑管、粗糙管的λ随Re变化关系; 2. 测定湍流状态突扩管、截止阀、球阀的ζ值;3. 测定层流状态直管道的λ随Re变化关系;4. 测定单级离心泵在一定转速下的特性曲线;5. 测定单级离心泵出口阀开度一定时的管路特性曲线;6. 测定孔板流量计的孔流系数C0随Re变化关系。二、实验原理1. 流体阻力测定流体在管路中流动时,由于粘性剪应力和涡流的作用产生摩擦阻力;在流经弯头、阀门等管件时,由于流体运动的速度和方向突然发生变化,产生局部阻力。这些能量损失都表现为机械能的减少,结合因次分析用hf表示如下:直管流体阻力:管道局部阻力:式中: λ——直管摩擦阻力系数,λ=F(Re, ε/d) ζ ——管道局部阻力系数,ζ = F(Re, 形状)对水力学光滑管道:λ=0.3163/Re0.25对层流管道:λ=F(Re)≈64/Re2. 离心泵及管路特性曲线测定离心泵的性能参数取决于泵的内部结构,叶轮形式及转速。泵的性能参数扬程、轴功率、效率随流量的变化关系,即He~Q、N轴~Q、η~Q称为离心泵的特性曲线。该特性曲线需由实验测得,计算如下: mH2O kWQ=3600×qv m3/h管路特性是指输送流体时,管路需要的能量H(即从A到B流体机械能的差值+阻力损失)随流量Q的变化关系。本实验中任何一个流量点都是工作点,管路需要的能量与泵提供给管路的能量平衡相等,计算H的方法同He: mH2O虽然计算方法相同,但二者操作截然不同。测量He时,需要固定转速,通过调节阀门改变流量;测量H时,管路要求固定不动,因此只能通过改变泵的转速来改变流量。3. 孔板流量计标定孔板流量计制造方便,不易堵塞,在生产中使用广泛。其流量计算公式为: m3/s式中:A0——孔口面积;
C0——孔流系数,受雷诺数、孔口与管道面积比影响,通过实验求得; Δp——孔板前后压强差,Pa。三、实验装置与流程 1、水箱 2、离心泵 3、涡轮流量计 4、层流水槽 5、层流管 6、截止阀 7、球阀8、光滑管 9、粗糙管 10、突扩管 11、孔板流量计 12、流量调节阀装置中的有关尺寸:光滑管(不锈钢管)l=1.5m,di=0.021m;粗糙管(镀锌钢管)l=1.5m,di=0.023m;层流管
l=1.2m,di=0.003m;截止阀与球阀di=0.021m;突扩管 d小=0.016m,d大=0.042m;离心泵进出口压力表表心垂直距 ΔH=0.25m;孔板孔口面积 A0=4.52×10-4 m2。四、实验步骤与注意事项1. 熟悉实验装置,尤其是各阀门的作用以及测压系统。2. 打开放空阀,赶走管路系统中的空气;打开测压管的放空阀,赶走测压系统的压力。3. 依次测量湍流状态光滑管、粗糙管、突扩管、截止阀、球阀的流量和压降。4. 测定层流状态直管道的流量和压降。5. 测定单级离心泵在一定转速下的压力、功率。6. 测定单级离心泵出口阀开度一定时的转速、压力、功率。7. 测定孔板流量计的流量和压降。8. 注意实验过程中需要随时记录水温。注意事项:1. 测定实验数据前,务必排净管路系统中的空气。2. 测定直管湍流状态的阻力时,流量最好在0.8~7m3/h之间,以保证涡轮流量计的测量精度。3. 注意不要超过压力传感器测量上限。4. 不得急速开关阀门,以防损坏设备。五、数据处理1. 湍流状态光滑管、粗糙管的λ随Re的变化关系测得水的流量为V (m3/h),则水的流速(m/s)测得压降(kPa),由得由定义,(1)对于光滑管,l = 1.5 m,di = 0.021 m,由于整个实验过程温度变化不大,取平均温度T = 28 °C,查得水的密度= 996.15 kg/m3,粘度= 0. Pa·s,则各量计算公式为(m/s)序号流量/(m3/h)压降/kPa水温/°C流速/(m/s)Reλ16...0.636...9.756...8.976...6.196...5.28.84..01941
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