化工原理实验指导书

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1、1实验一:流体流动阻力的测定一、实验目的1掌握测定流体流经直管、管件和阀门时阻力损失的一般实验方法。 2测定直管摩擦系数 与雷诺准数 Re 的关系,验证在一般湍流区内 与 Re 的关系曲线,测定流体流经阀门时的局部阻力系数。 4学会倒 U 形压差计的使用方法,识辨组成管路的各种管件、阀门,并了解其作用。二、基本原理 流体通过由直管、管件(如三通和弯头等)和阀门等组成的管路系统时,由于粘性剪应力和涡流应力的存在,要损失一定的机械能。流体流经直管时所造成机械能损失称为直管阻力损失。流体通过管件、阀门时因流体运动方向和速度大小改变所引起的机械能损失称为局部阻力损失。 1直管阻力摩擦系数 的测定 流体

2、在水平等径直管中稳定流动时,阻力损失为:(1-1)221udlphff 即, (1-2 )2ludf式中: 直管阻力摩擦系数,无因次;d 直管内径,m;流体流经 l 米直管的压力降, Pa;fp单位质量流体流经 l 米直管的机械能损失, J/kg;fh 流体密度,kg/m 3;l 直管长度,m;u 流体在管内流动的平均流速,m/s。滞流(层流) 时,(1-3)Re64(1-4)du式中:Re 雷诺准数,无因次; 流体粘度, kg/(ms)。湍流时 是雷诺准数 Re 和相对粗糙度(/d)的函数,须由实验确定。2由式(2)可知,欲测定 ,需确定 l、d,测定 、u、 等参数。 l、d 为装置参fp

3、数(装置参数表格中给出) , 、 通过测定流体温度,再查有关手册而得, u 通过测定流体流量,再由管径计算得到。例如本装置采用转子流量计测流量 V(m 3/h) ,且已经校核,则(1-5)290dVu可用 U 型管、倒置 U 型管、测压直管等液柱压差计测定,或采用差压变送器和二fp次仪表显示。(1)当采用倒置 U 型管液柱压差计时(1-6)gRpf式中:R水柱高度,m。(2)当采用 U 型管液柱压差计时(1-7)gpf0式中:R液柱高度,m;指示液密度,kg/m 3。0根据实验装置结构参数 l、d,指示液密度 ,流体温度 t0(查流体物性 、) ,及实0验时测定的流量 V、液柱压差计的读数 R

4、,通过式(5)、(6)或(7)、(4)和式(2) 求取 Re 和 ,再将 Re 和 标绘在双对数坐标图上。2局部阻力系数 的测定 局部阻力损失通常有两种表示方法,即当量长度法和阻力系数法。 (1) 当量长度法 流体流过某管件或阀门时造成的机械能损失看作与某一长度为 的同直径的管道所产el生的机械能损失相当,此折合的管道长度称为当量长度,用符号 表示。这样,就可以用el直管阻力的公式来计算局部阻力损失,而且在管路计算时可将管路中的直管长度与管件、阀门的当量长度合并在一起计算,则流体在管路中流动时的总机械能损失 为:fh(1-8) 2udlhef(2) 阻力系数法 流体通过某一管件或阀门时的机械能

5、损失表示为流体在小管径内流动时平均动能的某一倍数,局部阻力的这种计算方法,称为阻力系数法。即: 3(1-9)2ugphff故 (1-10)2uf式中: 局部阻力系数,无因次;局部阻力压强降,Pa;(本装置中,所测得的压降应扣除两测压口间直管fp段的压降,直管段的压降由直管阻力实验结果求取。 ) 流体密度,kg/m 3;g 重力加速度,9.81m/s 2;u 流体在小截面管中的平均流速,m/s。 待测的管件和阀门由现场指定。本实验采用阻力系数法表示管件或阀门的局部阻力损失。根据连接管件或阀门两端管径中小管的直径 d,指示液密度 ,流体温度 t0(查流体0物性 、 ),及实验时测定的流量 V、液柱

6、压差计的读数 R,通过式(1-5)、(1-6)或(1-7) 、(1-10)求取管件或阀门的局部阻力系数 。三、实验装置与流程 1 实验装置实验装置如图 1 所示: 图 1 实验装置流程示意图2.实验流程实验对象部分是由贮水箱,离心泵,不同管径、材质的水管,各种阀门、管件,转子4流量计和倒 U 型压差计等所组成的。管路部分有三段并联的长直管,测定局部阻力部分使用不锈钢管,其上装有待测管件(闸阀) ,光滑管直管阻力的测定同样使用内壁光滑的不锈钢管,而粗糙管直管阻力的测定对象为管道内壁较粗糙的镀锌管。水的流量使用转子流量计测量,管路和管件的阻力采用各自的倒 U 形压差计测量,流体温度由金属温度计测量

7、。3装置参数装置参数如表 1 所示。 表 1管内径(mm)名称 材质管路号 管内径测量段长度(cm)局部阻力 闸阀 1A 20.9 100光滑管 不锈钢管 1B 20.9 100粗糙管 镀锌铁管 1C 21.1 100四、实验步骤1启动水泵电机,待电机转动平稳后,把泵的出口阀缓缓开到最大。2对倒 U 型压差计进行排气和调零,使压差计两端在带压且零流量时的液位高度相等。3实验时先缓缓开启调节阀,调节流量,让流量从 0.4 到 4m3/h 范围内变化。每次改变流量,待流动达到稳定后,分别记下压差计左右两管的液位高度,两高度相减的绝对值即为该流量下的差压。注意正确读取不同流量下的压差和流量等有关参数

8、。4装置确定时,根据 和 u 的实验测定值,可计算 和 ,在等温条件下,雷诺数PRe=du/=Au,其中 A 为常数,因此只要调节管路流量,即可得到一系列 Re 的实验点,从而绘出 Re 曲线。5实验结束,关闭出口阀,停止水泵电机,清理装置。五、实验数据处理根据上述实验测得的数据填写到下表:实验日期: 实验人员: 学号: 温度: 装置号: 直管基本参数: 光滑管径 粗糙管径 局部阻力管径 光滑管 mmH2O 粗糙管 mmH2O 局部阻力 mmH2O序号流量(m3/h) 左 右 压差 左 右 压差 左 右 压差5六、实验报告 1根据粗糙管实验结果,在双对数坐标纸上标绘出 Re 曲线,对照化工原理

9、教材上有关曲线图,即可估算出该管的相对粗糙度和绝对粗糙度。 2根据光滑管实验结果,对照柏拉修斯方程,计算其误差。 3根据局部阻力实验结果,求出闸阀全开时的平均 值。 4对实验结果进行分析讨论。 七、思考题1在对装置做排气工作时,是否一定要关闭流程尾部的出口阀?为什么? 2如何检测管路中的空气已经被排除干净? 3以水做介质所测得的 Re 关系能否适用于其它流体?如何应用? 4在不同设备上(包括不同管径 ),不同水温下测定的 Re 数据能否关联在同一条曲线上? 5如果测压口、孔边缘有毛刺或安装不垂直,对静压的测量有何影响?实验二:雷诺演示实验一、实验目的观察流体在管内流动的两种不同流型。 二、基本

10、原理流体流动有两种不同型态,即层流(滞流)和湍流(紊流)。流体作层流流动时,其流体质点作直线运动,且互相平行;湍流时质点紊乱,流体内部存在径向脉动,但流体的主体向同一方向流动。雷诺准数是判断流动型态的准数,若流体在圆管内流动,则雷诺准数可用下式表示:(21)duRe式中,Re雷诺准数,无因次; d管子内径,m; u流体流速,ms; 流体密度,kgm 3; 流体粘度;Pas。 对于一定温度的流体,在特定的圆管内流动,雷诺准数仅与流体流速有关。本实验通过改变流体在管内的速度,观察在不同雷诺准数下流体流型的变化,一般认为 Re4000 时。流动为湍流;200050%原料液溶质浓度: 80%原料液溶质

11、浓度: 2%(3)维修与保养1.实验前请仔细阅读“实验指导书”和系统流程,特别要注意各种膜组件的正常工作压力与温度。2.新装置首次使用前,先用清水进料 1020 分钟,洗去膜组件内的保护剂(为一些表面活性剂或高分子物质,对膜组件孔径定型用) 。3.实验原料液必须经过 5m 微孔膜预过滤(即本实验装置中的预过滤器),防止硬颗粒混入而划破膜组件。4使用不同料液实验时,必须对膜组件及相关管路进行彻底清洗,为保证膜本身吸附颗粒的除去,必要时可进行反清洗。5.暂时不使用时,须保持膜组件湿润状态(因为膜组件干燥后,又失去了定型的保护剂,孔径可能发生变化,从而影响分离性能) ,可通过膜组件进出口阀门,将一定

12、量清水或消毒液封在膜组件内。6.较长时间不用时,要防止系统生菌,可以加入少量防腐剂,例如甲醛、双氧水等(浓度均不高于 0.5) 。在下次使用前,则必须将这些保护液冲洗干净,才能进行料液实验19实验六:空气蒸汽对流给热系数测定一、实验目的1、 了解间壁式传热元件,掌握给热系数测定的实验方法。2、 掌握热电阻测温的方法,观察水蒸气在水平管外壁上的冷凝现象。3、 学会给热系数测定的实验数据处理方法,了解影响给热系数的因素和强化传热的途径。二、基本原理在工业生产过程中,大量情况下,冷、热流体系通过固体壁面(传热元件)进行热量交换,称为间壁式换热。如图(61) 所示,间壁式传热过程由热流体对固体壁面的对

13、流传热,固体壁面的热传导和固体壁面对冷流体的对流传热所组成。达到传热稳定时,有 mmWMWpptKAtATccQ21 12(61)式中:Q 传热量, J / s;m1 热流体 的质量流率,kg / s;cp1 热流体的比热,J / (kg );T1 热流体的进口温度,;T2 热流体的出口温度,;m2 冷流体的质量流率, kg / s;cp2 冷流体的比热,J / (kg );t1 冷流体的进口温度, ;t2 冷流体的出口温度, ;1 热流体与固体壁面的对流传热系数,W / (m 2 );A1 热流体侧的对流传热面积,m 2; 热流体与固体壁面的对数平均温差,;T2 冷流体与固体壁面的对流传热系

14、数,W / (m 2 );A2 冷流体侧的对流传热面积,m 2; T TW tW t 图 6 1间 壁 式 传 热 过 程 示 意 图 20 固体壁面与冷流体的对数平均温差,;mWtK 以传热面积 A 为基准的总给热系数,W / (m2 ); 冷热流体的对数平均温差,;t热流体与固体壁面的对数平均温差可由式(42)计算,(62)211lnWmWTT式中:T W1 热流体进口处热流体侧的壁面温度, ;TW2 热流体出口处热流体侧的壁面温度,。固体壁面与冷流体的对数平均温差可由式(43)计算,(63)211lntttWmW式中:t W1 冷流体进口处冷流体侧的壁面温度,;tW2 冷流体出口处冷流体侧的壁面温度,。热、冷流体间的对数平均温差可由式(44)计算,(64)121mtTlnt当在套管式间壁换热器中,环隙通以水蒸气,内管管内通以冷空气或水进行对流传热系数测定实验时,则由式(41)得内管内壁面与冷空气或水的对流传热系数,(65)MWptAc21实验中测定紫铜管的壁温 tw1、t w2;冷空气或水的进出口温度 t1、t 2;实验用紫铜管的长度 l、内径 d2, ;和冷流体的质量流量,即可计算 2。l2然而,直接测量固体壁面的温度,

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