- •Лабораторный практикум
- •Часть 2 «Тепло- и массообменные процессы» учебное пособие
- •Содержание
- •2. Лабораторная работа № 9 «Определение гидравлического сопротивления насадочной колонны» 14
- •Введение
- •8.2. Описание установки
- •8.3. Методика проведения работы
- •8.4. Обработка опытных данных
- •8.5. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 9 Определение гидравлического сопротивления насадочной колонны
- •9.1. Теоретическая часть
- •9.2. Описание установки
- •9.3. Методика проведения работы
- •9.4. Обработка опытных данных
- •9.5. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 10 изучение процесса радиационной сушки
- •10.1. Теоретическая часть
- •Равновесие при сушке
- •Форма связи влаги с материалом
- •Влажность материала
- •10.2. Описание установки
- •10.3. Методика проведения работы
- •10.4. Обработка экспериментальных данных
- •10.5. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 11 изучение процесса простой перегонк и
- •11.1. Теоретическая часть
- •11.2. Описание установки
- •11.3. Методика проведения работы
- •11.4. Обработка экспериментальных данных
- •11.5. Контрольные вопросы
- •Литература
- •Часть 2 «Тепло- и массообменные процессы»
9.2. Описание установки
Лабораторная насадочная установка работает по принципу противотока. Орошающая жидкость подается сверху, навстречу ей поднимается газовый поток. Установка (см. рисунок 10.1) состоит из насадочной колонны (1), компрессора (2), манометров (3) и (4), вентиля для регулирования подачи воды (5), вентиля для регулирования подачи воздуха (6), диафрагмы (7), ротаметра (8), зажима (9).
Рис. 9.1. Схема установки.
1 – насадочная колонна; 2 – компрессор; 3, 4 – диф.манометры;
5, 6 – вентили; 7 – диафрагма; 8 – ротаметр, 9 – зажим.
9.3. Методика проведения работы
1. Измерение сопротивления сухой насадки: при закрытом вентиле (5) и зажиме (9) включают компрессор и отключают вентиль (6). Устанавливают определенный перепад давления воздуха на диф.манометре (3) и записывают показания диф.манометра (4) в протокол испытаний. Сделать 5-6 замеров.
2. Измерение сопротивления орошаемой насадки: при постоянном расходе воды меняют расход воздуха не менее 5 раз, в широком диапазоне расхода воды - не менее 2 раз.
Таблица 9.1. Протокол испытаний
Показание диф.манометра
|
Для сухой насадки
|
Расход воды
|
Для орошаемой насадки
|
||
Перепад давления, мм вод ст |
∆ Pсух
|
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4. Обработка опытных данных
Неорошаемая насадка.
Расход воздуха определяется по формуле:
м3/с
(9.14)
где: α - коэффициент расхода диафрагмы, α = 0,62;
ƒ – площадь поперечного сечения диафрагмы, м2 ;
ρж - плотность манометрической жидкости при рабочей температуре,
кг/ м3;
ρr - плотность воздуха при рабочей температуре и барометрическом
давлении, кг/ м3;
h3 – показание диф.манометра (3), м ;
d – диаметр диафрагмы, d = 0.009 м.
Определяют фиктивную скорость газа по формуле:
где F – площадь поперечного сечения колонны, м2; D = 110 мм.
Действительную скорость газа определяют из уравнения (9.4)
Коэффициент сопротивления определяют из зависимости (9.5) и сравнивают его со значением, найденным по формуле (9.7) или (9.8) в зависимости от режима движения.
Построить график зависимости строится в координатах. h3 = f (Wг ).
2. Орошаемая насадка.
Рассчитать расход воздуха по формуле (9.14).
Рассчитать плотность орошения.
Построить график зависимости hu = f (Wг) при разных плотностях орошения.
Определить
коэффициент M
по формуле
Определить расчетное значение M по формуле (9.13) и сравнить с опытным М = 1 + в1 · U.
