Ⅰ 如何測量流體的流動阻力
尼古拉茲實驗歸納總結出了流動阻力與雷諾數Re和相對粗糙度△/d的關系,將沿程阻力系數的變化歸納為五個區。
層流區:λ=f1(Re);
臨界過渡區:λ=f2(Re);
光滑管區:λ=f3(Re);
湍流過渡區:λ=f(Re,k/d);
湍流粗糙區:λ=f(k/d)。
尼古拉茲實驗比較完整地反映了沿程阻力系數λ的變化版規律,揭露了影響λ變化的主要因素,它對λ和斷面流速分布的測定,推導湍流的半經驗公式提供了可靠的依據。
尼古拉茲通過人工粗糙管流實驗,確定出沿程阻力系數與雷諾數、相對粗糙度之間的關系,實驗曲線被劃分為5個區域,即1.層流區 2.臨界權過渡區3.紊流光滑區4.紊流過渡區5.紊流粗糙區(阻力平方區)。
(1)管道流動阻力實驗裝置擴展閱讀:
流體流動阻力:流體在管路系統中的流動可以分為在均勻直管中的流動,產生以表面摩擦為主的沿程阻力;在各種管件象閥門、彎管、設備進出口等中的流 動,由於流道變向、截面積變化、流道分叉匯合等 產生以逆壓差或渦流為主的局部阻力。
流動邊界的物體對流動流體的作用力。它與流體流動的方向相反,由動量傳遞而產生。流動阻力是粘性流體中動量傳遞研究的基本問題之一。流動阻力的反作用力,即流體對物體的作用力,稱為曳力(drag)。對於管流,流動阻力通常用流體的壓力降表示,此壓力降造成的機械能(壓能)降低不能再恢復,亦即部分機械能遭受損失,通稱阻力損失。對於繞流,更多地注意曳力。
只要來流即物體上游流體速度均勻,流體繞過靜止物體的流動,與物體在靜止流體中的運動是等同的。因此,工程上常在流動流體中置入靜止的模型,以模擬物體在靜止流體中的運動。
Ⅱ 流體在管道流動時阻力可分為什麼
流量計校核實驗過程一、文丘里流量計(一)實驗目的 1、找出文丘里流量計的流量和壓差之間的關系曲線。 2、測定文丘里流量計的流量系數。(二)基本原理 根據柏努利原理,流量與文氏流量計前後的壓差有如下關系: (4-14)式中: —體積流量m3/s; —文氏管喉頸截面積,m2; Cv —文丘里流量計流量系數,無因次; R —U形壓差計的讀數,m; —壓差計內指示液密度,kg/m3。—流體密度。kg/m3。但是,流量系數的數值,往往要受到文氏計的結構和加工精度,以及流體性質、溫度、壓力的影響。因此,在現場使用這類數量計之前往往需要對流量計進行校正,即測定不同流量下的壓差計讀數,直接繪成曲線,或求得CV與Re之間關系曲線(流量系數CV在喉徑與管徑之比一定時隨Re數而變,其值由實驗測得),以備使用時查校。(三)實驗裝置實驗裝置及流程如圖4-12所示,文氏流量計裝在φ34×3mm不銹鋼管上,為了保證正常測量條件,流量計前、後必須有足夠長的直管段,其長度應使流體流過管件產生的渦流全部消失(具體安裝尺寸應查規定)。文氏計的壓差用U形壓差計測量,壓差計上部裝有放氣夾和平衡夾,放氣夾用以排出測壓管中積存的空氣,平衡夾用以平衡壓差計兩臂的壓力,防止沖走水銀,實驗用水,由泵從水箱輸入管路,由計量槽計量流量,然後放回水箱,循環使用,水溫由溫度計測量。圖4-12 流量計實驗裝置流程圖1、入口閥;2、文氏計;3、排水管;4、計量槽;5、液面計;6、排水閥;7、U形水銀壓差計;8、平衡夾;9、放氣夾。(四)實驗方法 1、熟悉實驗裝置及流程,觀察壓差計測壓導管與文氏計測壓接頭的連接,打開平衡夾和放氣夾。 2、打開管道進口閥,排除管道中的氣體,逐漸關小出口閥,使管道處於正壓,讓水經測壓導管由放氣管流出,以排出測壓系統中的空氣,待空氣排凈後,先關閉U形壓差計上部的放氣夾,然後關閉平衡夾。 3、關閉出口閥門,檢查壓差計左右兩臂讀數是否相等,否則,表明測壓系統中有空氣積存,需要重新排氣。 4、在進口閥全開的條件下,用出口閥調節流量進行實驗,由小流量到大流量或反之,記取8~10組數據,水的體積流量可根據計量槽中水量的增長和相應時間確定。 5、做完實驗後,將出口閥關閉,檢查壓差計讀數是否為零,若不為零應分析原因,並考慮是否要重做。 6、最後,將進口閥門關閉。松開壓差計上部平衡夾和放氣夾。(五)數據處理 1、在雙對數坐標紙上,用流量 對壓差計數R作圖,確定流量與壓差之關系。 2、根據實驗數據,計算流量系數Cv和對應點的Re數,在雙對數坐標紙上標繪CV-Re數之間的關系。(六)討論 1、試分析流量系數與哪些因素有關? 2、在你所繪制的 ~R圖中,所得直線斜率是多少?理論上斜率應是多少? 二、孔板流量計(一)實驗目的 1、找出孔板流量計的流量和壓差計讀數之間的關系曲線。 2、測定孔板測量計的孔流系數,並給出C0~Re的關系曲線。(二)基本原理 根據柏努利原理,流量與孔板流量計前後的壓差有如下關系: (4-15)式中 —體積流量,m3/s; —孔板流量計的孔流系數,無因次; —孔口面積,m2; R —U形壓關計的讀數,m; —壓差計內指標液密度,kg/m3; — 被測流體密度,kg/m3; 孔流系數的數值,往往要受到流量計本身的結構和加式精度,以及流體性質、溫度、壓力等因素的影響,因此在現場使用這類流量計往往需對流量計進行校核,即測定不同流量下的壓差計讀數,直接繪成曲線,或求得Co與Re之間的關系曲線,以備使用時查校。(三)實驗裝置實驗裝置及流程如圖4-13所示,水從水箱經離心泵,經出口閥(調節流量用),再經過孔板流量計,最後由活動擺頭控制,流入計量槽,流量計量結束後,放回水箱,孔板流量計的孔徑為24.33mm,管道採用1 聚丙烯塑料管(內徑36.26mm),水溫由溫度計測量。圖4-13 流量計校核及流體阻力實驗流程圖1.離心泵 2.出口閥 3.孔板流量計 4.U形壓差計5.倒U形壓差計 6.計量槽 7.水箱 8.活動擺頭
Ⅲ 結合流動儀演示的水力現象,分析局部阻力損失機理如何產生突擴與突縮局部阻力損
流動演示儀 I-VII型可顯示突擴、突縮、漸擴、漸縮、分流、合流、閥道、繞流等三十餘種內、外流的流動圖譜。據此對局部阻力損失的機理分析如下:
從顯示的圖譜可見,凡流道邊界突變處,形成大小不一的旋渦區。旋渦是產生損失的主要根源。由於水質點的無規則運動和激烈的紊動,相互摩擦,便消耗了部分水體的自儲能量。另外,當這部分低能流體被主流的高能流體帶走時,還須克服剪切流的速度梯度,經質點間的動能交換,達到流速的重新組合,這也損耗了部分能量。這樣就造成了局部阻力損失。
從流動儀可見,突擴段的旋渦主要發生在突擴斷面以後,而且與擴大系數有關,擴大系數越大,旋渦區也越大,損失也越大,所以產生突擴局部阻力損失的主要部位在突擴斷面的後部。而突縮段的旋渦在收縮斷面前後均有。突縮前僅在死角區有小旋渦,且強度較小,而突縮的後部產生了紊動度較大的旋渦環區。可見產生突縮水頭損失的主要部位是在突縮斷面後。
從以上分析知。為了減小局部阻力損失,在設計變斷面管道幾何邊界形狀時應流線型化或盡量接近流線型,以避免旋渦的形成,或使旋渦區盡可能小。如欲減小本實驗管道的局部阻力,就應減小管徑比以降低突擴段的旋渦區域;或把突縮進口的直角改為園角,以消除突縮斷面後的旋渦環帶,可使突縮局部阻力系數減小到原來的1/2~1/10。突然收縮實驗管道,使用年份長後,實測阻力系數減小,主要原因也在這里。
Ⅳ 流體流動阻力的測定實驗為什麼要測流體的溫度
一、實驗目的
1、掌握流體阻力及一定管徑和管壁粗糙度下摩擦系數λ的測定方法
2、掌握測定局部阻力系數ζ的方法
3、掌握摩擦系數λ與雷諾數Re之間的關系及工程意義
二、實驗原理
流體阻力產生的根源是流體具有粘性,流動時存在內摩擦。而壁面的形狀則促使流動的流體內部發生相對運動,為流動阻力的產生提供了條件,流動阻力的大小與流體本身的物理性質、流動狀況及壁面的形狀等因素有關。流動阻力可分為直管阻力和局部阻力。
流體在流動過程中要消耗能量以克服流動阻力,因此,流動阻力的測定頗為重要。測定流體阻力的基本原理如圖所示,水從貯槽由離心泵輸入管道,經流量計計量後回到水槽,循環利用。改變流量並測定直管與管件的相應壓差,即可測得流體流動阻力。
1.直管阻力摩擦系數λ的測定
直管阻力是流體流經直管時,由於流體的內摩擦而產生的阻力損失hf 。對於等直徑水平直管段,根據兩測壓點間的柏努利方程有:
(1)
式中:l ,直管長度,m
d ,管內徑,m
(P1 - P2),流體流經直管的壓強降,Pa
u ,流體截面平均流速,m/s
ρ,流體密度,kg/m3
μ,流體粘度,PaS
由式(1)可知,欲測定λ,需知道l、d、(P1 - P2)、u、ρ、μ等。
(1)若測得流體溫度,則可查得流體的ρ、μ值。
(2)若測得流量,則由管徑可計算流速u。
(3)兩測壓點間的壓降(P1 -P2),可用U型壓差計測定。此時:
(2)
式中:R,U型壓差計中水銀柱的高度差,m
則:
(3)
2.局部阻力系數ζ的測定
局部阻力主要是由於流體流經管路中管件、閥門及管截面的突然擴大或縮小等局部位置時所引起的阻力損失,在局部阻力件左右兩側的測壓點間列柏努利方程有:
(4)
即
式中:ζ,局部阻力系數
P1′- P2′,局部阻力壓強降,Pa
式(4)中ρ、u、P1′- P2′等的測定同直管阻力測定方法。
三、實驗操作步驟
1、了解實驗裝置,熟悉實驗各裝置的作用和原理。
2、進一步熟悉離心泵的操作。
3、檢查水槽水量是否夠用,必要時應為水槽加水;如實驗時間稍長,水槽水量不夠,可以向水槽加自來水,水位過高時即從溢流口流入地溝,便可保證水槽的水量。
4、開始實驗前先灌泵,避免在空載狀態下開車。打開電源開關,關閉泵出口閥,打開泵電源開關。打開連通閥,將泵出口閥打至最大,等待幾分鍾後關閉出口閥,反復開關管子上部的排氣閥對管子進行排氣。
5、在連通閥打開的情況下將排空閥開關幾次對測壓管進行排氣。關閉連通閥再開排空閥幾次對壓差計調零。
6、將流量由小逐漸加大,流量每變一次需等待幾分鍾到壓差計內讀數穩定,記錄下U型管的液柱高度差。
7、流量在增加過程中,其流速開始時增加的間隔較為緩慢,一般為10L/h。當流量增大到150L/h 後,便以50L/h 的流速來增加。
8、在實驗過程中,U型管液柱高度差應當是逐步增加的,如果不符合這一規律,應當從流量為最大值時開始,逆向操作(即逐步減少流量),直至流量為零為止。此時,U型管液柱高度差應當是逐步減少的。
9、如果實驗結果符合正常實驗規律,即可終止實驗。先關閉水的出口閥,再停泵,最後關閉電源開關;
10、局部阻力系數的測定與直管阻力的測定方法一樣,只是通過轉向閥使液體流入彎管。
11、打掃實驗室衛生,整理好原始記錄,交實驗指導老師簽字後再離開實驗室。
四、實驗注意事項與設備的維護保養
1、裝置配備的U型管壓差計內的指示液為水,20℃時密度為998.2kg/m3。
2、本裝置的直管為垂直安裝,與U型管壓差計相連的兩測壓點垂直距離為1054mm,直管內徑為15mm,絕對粗糙度ε=0.2mm;
直管垂直安裝,測壓點測量的應為兩截面間的勢能差,包括了兩者的代數和為ΣΔP=(P2-P1)+ρgΔZ。顯然,ΔPS=ΣHf=λLρu2/(2d),ρgΔZ則應為常數,且當u=0時,ΔPS=ΣHf=0,ΣΔP取最大值,即ρgΔZ(此值可通過實驗測定)。因此,實際的直管阻力ΣHf=ρgΔZ-ΣΔP。本實驗裝置的數據還可以用於驗證層流條件下λ與Re數的關系。
3、設備的維修主要是料液泵,具體要求請參照泵的使用說明書和有關的電機手冊;
4、設備使用一段時間後,如果管道連接件泄漏,可用維修的活動扳手禁錮連接螺母;
5、加密封生料帶之後再緊錮,還不行,則必須更換管道接頭或管道;
6、注意實驗過程中切勿捕捉測量點,只能從大到小測,或從小到大有規律的測,若少測了數據則需重新開始實驗。不能將流量打回所需測的數值另讀一組數據。否則數據將有很大的偏離。
五、實驗結果處理與要求
1、根據實驗所測項目,設計原始數據記錄表格。
2、驗證層流時λ~Re的關系。
3、湍流時,流量由小(大)到大(小)測8~10組數據,計算λ、ζ、Re值。
4、在雙對數坐標紙上繪出λ~Re曲線,並與書上λ~Re比較是否相符?
5、局部阻力原始記錄表格與下表一致。
Ⅳ 化工原理實驗中哪些用到了風機工作
化工原理實驗中哪些用到了風機工作:
化工原理實驗裝置系列一、雷諾實驗裝置 JGKY-LN實驗目的:1、觀察流體在管內流動的兩種不同型態。2、觀察滯流狀態下管路中流體速度分布狀態。3、測定流動形態與雷諾數Re之間的關系及臨界雷諾數值。主要配置:有機玻璃水槽、示蹤劑盒、示蹤劑流出管、細孔噴嘴、玻璃觀察管、計量水箱、不銹鋼框架。技術參數:1、有機玻璃水槽:大於30L。2、玻璃觀察管:Φ20mm。3、計量水箱:容積大於8L。4、指示液為紅墨水或其它顏色鮮艷的液體。5、框架為不銹鋼,結構緊湊,外形美觀,流程簡單,操作方便。6、外形尺寸:1200×450×1300mm。二、柏努利實驗裝置 JGKY-BNL實驗目的:1、熟悉流體流動中各種能量和壓頭的概念及相互轉化關系,加深對柏努利方程式的理解。2、觀察各項能量(或壓頭)隨流速的變化規律。主要配置:蓄水箱、水泵、有機玻璃實驗水箱、有機玻璃計量水箱、測壓管、閥門、不銹鋼框架。技術參數:1、水泵為微型增壓泵,功率:90W。2、計量水箱:容積大於8L。3、實驗管道:Φ20與Φ40mm。4、測壓管 Φ8有機玻璃管 指示液為水,無毒、使操作更為安全。5、實驗水箱: 400×250×450 mm(透明有機玻璃水箱)。蓄水箱: 600×400×400 mm(PVC或不銹鋼水箱)。6、實驗所用的流體--水為全循環設計。7、框架為不銹鋼,結構緊湊,外形美觀,流程簡單,操作方便。8、外形尺寸:1800×500×1500mm。三、離心泵特性曲線測定實驗裝置 JGKY-LXB實驗目的:1、了解離心泵的結構和特性,熟悉離心泵的操作。2、測量一定轉速下的離心泵特性曲線。3、了解並熟悉離心泵的工作原理。主要配置:蓄水箱、離心泵、壓力表、真空表、功率表、渦輪流量計、實驗管路、不銹鋼框架、控制屏。技術參數:1、卧式離心泵流量6
m^{3}
m
3
/h,揚程15m,功率370W。
2、流量測量採用渦輪流量計,流量約0.5~8 m3/h。3、壓力表:Y-100型,0~0.6Mpa,真空表-0.1~0Mpa。4、功率測量:數字型功率表,精度1.0級。5、蓄水箱由PVC或不銹製成,容積約80L。6、實驗所用的流體--水為全循環設計。7、控制屏面板及框架為不銹鋼,結構緊湊,外形美觀,流程簡單,操作方便。8、外形尺寸:1600×500×1500mm。數據採集型(JGKY-LXB/Ⅱ):配計算機、微機介面和數據處理軟體、渦輪流量計及流量積算儀、變頻器、壓力感測器。能在線監測流量、壓力等實驗數據。四、恆壓過濾實驗裝置 JGKY-GL/HY實驗目的:1、掌握過濾的基本方法。2、掌握在恆壓下過濾常數K、當量濾液體積qe的求取。3、觀察過濾終了速率與洗滌速率的關系。主要配置:板框過濾機、空壓機、壓力容器、計量槽、盛渣槽、攪拌電機、控制閥、不銹鋼框架。技術參數:1、板框過濾機的過濾面積:0.084m2,過濾介質:帆布。2、空壓機排氣量:0.036m3/h,壓力:0.7MPa,功率:750KW。3、壓力容器:容積約35L,上裝壓力表(0-0.6Mpa)、空壓 機入口給混合液加壓、視鏡可方便觀察容器內的液位。4、盛渣槽:過濾時會有一定泄漏現象,為保證實驗室的衛生用來盛泄漏的混合液。5、計量槽由有機玻璃製成,容積:約14L。6、攪拌器轉速:0-200轉/min。7、框架為不銹鋼,結構緊湊,外形美觀,流程簡單,操作方便。8、外形尺寸:1700×600×1600mm。數據採集型(JGKY-HY GL/Ⅱ):配計算機、微機介面和數據處理軟體、重量感測器、壓力感測器。能在線監測慮液量、壓力等實驗數據。五、流量計校核實驗裝置 JGKY-LX實驗目的:1、熟悉節流式流量計的構造及應用。2、掌握流量計的流量校正方法。3、通過對流量計量系數的測定,了解流量系數的變化規律。
主要配置:水泵、孔板流量計、文丘里流量計、計量水槽、秒錶、U型壓差計、蓄水箱、不銹鋼框架及管路、控制屏。技術參數:1、水泵:最大流量30L/min、最高揚程16m、功率370W、工作電壓220V、轉速2850r/min2、孔板孔口徑:dO=8mm,不銹鋼材質。3、文丘里管喉徑:dV=8mm,不銹鋼材質。4、計量槽容積:15L,蓄水箱容積:20L。5、實驗所用的流體--水為全循環設計。7、框架為不銹鋼,結構緊湊,外形美觀,操作方便。8、外形尺寸:1500×500×1500mm。數據採集型(JGKY-LX /Ⅱ):配計算機、微機介面和數據處理軟體、壓差感測器、渦輪流量計及流量積算儀。能在線監測壓差、流量等實驗數據。六、流體流動阻力實驗裝置 JGKY-ZL實驗目的:1、掌握流體流經直管和閥門時的阻力損失和測定方法,通過實驗了解流體流動中能量損失的變化規律。2、測定流體流經閥門時的局部阻力系數ζ。3、測定直管摩擦系數λ與雷諾數Re之間的關系。主要配置:水泵、蓄水箱、沿程阻力光滑管、沿程阻力粗糙管、局部阻力管、壓差計、流量計、閥門、實驗台架及電控箱。技術參數:1、粗糙管段:不銹鋼管,管徑25mm、管長1.6m,內裝不銹鋼螺旋絲或工業鍍鋅管。2、光滑管段:不銹鋼光滑管,管徑25mm、管長1.5m。3、局部阻力段:管徑25mm,測量閥門局部阻力。4、水泵:流量5m3/h、揚程20m、電機功率:550W。5、流量計:採用轉子流量計或渦輪流量計,(渦輪流量計:LWCY-15,0.6-6 m3/h,LED背光液晶顯示)。6、蓄水箱為不銹鋼材質,容積約40L。7、閥門及三通等管件均為304不銹鋼材質。8、操作台架及電控箱為不銹鋼材質,結構緊湊,外形美觀,流程簡單,操作方便。9、尺寸:2000×600×1800mm。數據採集型(JGKY-ZL/Ⅱ):配計算機、微機介面和數據處理軟體、壓差感測器、渦輪流量計及流量積算儀。能在線監測壓差、流量等實驗數據。
七、流化床乾燥實驗裝置 JGKY-GZ/LHC實驗目的:1、了解流化床乾燥裝置的結構、流程及操作方法。2、學習測定物料在恆定乾燥條件下乾燥特性的實驗方法,研究乾燥條件對乾燥過程特性的影響。3、掌握根據實驗乾燥曲線求取乾燥速率曲線以及恆速階段乾燥速率、臨界含水量、平衡含水量的實驗分析方法。主要配置:空氣旋渦泵、電加熱箱、流化床體、集塵器、加料斗、旋風分離器、U型壓差計、孔板流量計(或畢託管流量計)、不銹鋼實驗台架及電控箱。技術參數:1、空氣旋渦泵:風量450 m3/h,風壓120mmH2O,效率66%,軸功率0.75KW。2、電加熱箱:功率2KW,不銹鋼材質。3、U型壓差計:測量流化床總塔壓差及進風流量。4、電控箱:在電控箱上裝有智能溫控儀表,測量乾燥室的進出口溫度;電源開關、風機開關,按下開關旋鈕對應的工作開始進行。5、實驗台架及控制屏均為不銹鋼材質,結構緊湊、外形美觀、流程簡單、操作方便。6、外形尺寸:1500×600×2000mm。數據採集型(JGKY-GZLHCⅡ):配計算機、微機介面和數據處理軟體、溫度感測器、壓差感測器、渦輪流量計及流量積算儀。能在線監測壓差、溫度、流量等實驗數據。八、傳熱實驗裝置 JGKY-CR實驗目的:1、熟悉傳熱實驗的實驗方案設計及流程設計。2、了解換熱器的基本構造與操作原理。3、掌握熱量衡算與傳熱系數K及對流傳熱膜系數α的測定方法。4、了解強化傳熱的途徑及影響傳熱系數的因素。主要配置:套管換熱器、蒸汽發生器、氣泵、熱電偶、數顯儀表、壓力表、熱球風速儀或轉子流量計、實驗管道、閥門、不銹鋼框架、控制屏。技術參數:1、套管換熱器:內管ф22X1.5mm,外管ф52X1.5mm,換熱段長度:1.0m。2、蒸汽發生器:不銹鋼製作,加熱功率:2KW,操作電壓220V。3、氣泵:離心式中壓吹風機,功率:250W,轉速:2800/min,風壓:1300Pa,風量:8m3/min。
4、壓力測量:測量范圍:0-2.5MPa,精度0.5級;溫度測量:測量范圍:-50 - 150℃,精度0.5級。5、熱球風速儀:測量風速:0.05-10m/s;轉子流量計:測量范圍:4-40 m3/h。6、實驗管道、閥門為不銹鋼和銅結構。7、框架為不銹鋼,結構緊湊,外形美觀,流程簡單,操作方便。8、外形尺寸:1500×550×1700mm。數據採集型(JGKY-CR/Ⅱ):配計算機、微機介面和數據處理軟體、溫度感測器、壓力感測器、渦輪流量計及流量積算儀。能在線監測壓力、溫度、流量等實驗數據。九、填料吸收實驗裝置 JGKY-XS/TL實驗目的:1、了解填料吸收塔的結構、流程及操作方法。2、觀察填料吸收塔的流體力學行為並測定在干、濕填料狀態下填料層壓降與空塔氣速的關系。3、測定總傳質系數Kya,並了解其影響因素。主要配置:吸收塔、風機、混合穩壓罐、流量計、U型壓差計、蓄水箱、水泵、壓力儀表、溫度儀表、不銹鋼框架、控制屏。技術參數:1、吸收塔採用填料塔,尺寸:φ100×800mm,塔體為透明有機玻璃,便於學生觀察相關實驗現象2、填料:φ10×10×1mm瓷拉西環,吸收介質:二氧化碳氣體,吸收劑:水。3、風機:風壓≥0.04Mpa,排氣量≥85 L/min。4、流量計流量:氣體轉子流量計兩個,大流量液體轉子流量計一個5、壓差計:U型壓差計,觀察上下塔壓降變化。6、壓力儀表:測量范圍0-2.5MPa,精度0.5級;溫度儀表:測量范圍-50 – 150℃,精度0.5級。7、混合穩壓罐:不銹鋼製作,對空氣和二氧化碳氣體充分混合、穩壓後輸出。8、框架為不銹鋼,結構緊湊,外形美觀,流程簡單,操作方便。9、外形尺寸:2000×600×1700mm。數據採集型(JGKY-XCTL/Ⅱ):配計算機、微機介面和數據處理軟體、溫度感測器、壓差感測器、渦輪流量計及流量積算儀。能在線監測壓差、溫度、流量等實驗數據。
十、精餾實驗裝置 JGKY-JL實驗目的:1、熟悉精餾單元操作過程的設備與流程。2、了解板式塔結構與流體力學性能。3、掌握精餾塔的操作方法與原理。4、學習精餾塔效率的測定方法。主要配置:精餾塔、冷凝器、再沸器、溫控系統、加料系統、迴流系統、產品貯槽、配料槽及測量儀表、不銹鋼框架、控制屏。技術參數:1、精餾塔體和塔板均採用不銹鋼製作,精餾塔容積:8L;塔徑:φ50mm,塔板數:13塊,板間距:100mm,孔徑:φ2mm,開孔率:6%。2、冷凝器換熱管管徑:φ12mm,壁厚:1mm,換熱面積:0.0568m2。3、再沸器採用不銹鋼製作,內置電加熱管加熱,總加熱功率為2000W,分兩組,各1000W。4、溫控系統採用自動無級控溫承擔精餾塔的溫度控制調節。5、加料系統:料液泵流量:0.4m3/hr,揚程:8m,功率:120W。6、塔頂餾出液的組成:90-95%,進料組成:15-35%。7、裝置產量:約4L/H。8、迴流系統:由兩支LZB-6的液體流量計控制迴流比。9、各項操作及溫度、壓力、流量的顯示、調節、控制全在控制屏板面進行。10、框架為不銹鋼,結構緊湊,外形美觀,流程簡單,操作方便操作方便,操作方便。