化工原理实验教案 - 图文 联系客服

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四、实验流程及主要设备参数: 1.实验流程图: 见图1

水泵8将储水槽9中的水抽出,送入实验系统,首先经玻璃转子流量计2测量流量,

然后送入被测直管段5或6测量流体流动的光滑管或粗糙管的阻力,或经7测量局部阻力后回到储水槽, 水循环使用。被测直管段流体流动阻力△p可根据其数值大小分别采用变送器18或空气—水倒置∪型管10来测量。

2.主要设备参数:

新装置:被测光滑直管段:第一套 管径 d—0.01 (m) 管长 L—1.6(m) 材料: 不锈钢管

第二套 管径 d—0.095 (m) 管长 L—1.6(m) 材料: 不锈钢管 被测粗糙直管段:第一套 管径 d—0.01 (m) 管长 L—1.6(m) 材料: 不锈钢管 第二套 管径 d—0.0095 (m) 管长 L—1.6(m) 材料: 不锈钢管 2.被测局部阻力直管段: 管径 d—0.015(m) 管长 L—1.2(m) 材料: 不锈钢管 老装置: 光滑直管管径 d—0.01 (m) ,管长 L—1.6(m)

局部阻力直管段: 管径 d—0.015(m) 管长 L—1.2(m) 3.压力传感器:

型号:LXWY 测量范围: 200 KPa 压力传感器与直流数字电压表连接方法见图2 4.直流数字压差表:

型号: PZ139 测量范围: 0 ~ 200 KPa 5.离心泵:

3

型号: WB70/055 流量: 8(m/h) 扬程: 12(m) 电机功率: 550(W) 6.玻璃转子流量计:

型号 测量范围 精度 LZB—40 100~1000(L/h) 1.5 LZB—10 10~100(L/h) 2.5

五、实验方法

1.向储水槽内注水,直到水满为止。(有条件最好用蒸馏水,以保持流体清洁) 2. 直流数字表的使用方法请详细阅读使用说明书。

3.大流量状态下的压差测量系统,应先接电予热10~15分钟,调好数字表的零点,方可

启动泵做实验。

4.检查导压系统内有无气泡存在.

当流量为零时,若空气—水倒置∪型管内两液柱的高度差不为零,则说明系统内有气

泡存在,需赶净气泡方可测取数据。

赶气泡的方法: 将流量调至最大,把所有的阀门全部打开,排出导压管内的气泡,直至

排净为止。

5.测取数据的顺序可从大流量至小流量,反之也可,一般测15~20组数,建议当流量读

数小于300L/h时,只用空气—水倒置∪型管测压差△P。

6.局部阻力测定时关闭阀门3和4,全开或半开阀门7,用倒置U型管关测量远端、近端压差并能测出局部阻力系数。

7.待数据测量完毕,关闭流量调节阀,切断电源。

六、实验数据记录与处理:

1 光滑管阻力与摩擦系数测定结果

水温: ;粘度: 密度: ;管径: 管长: 序号 △Pf u Re λ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Q(L/h) 1000 800 700 600 500 400 350 300 250 200 170 140 100 80 60 40 20 10 2 粗糙管阻力与摩擦系数测定结果

水温: ;粘度: 密度: 管径: 管长: 序号 △Pf u Re λ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Q(L/h) 1000 800 700 600 500 400 350 300 250 200 170 140 100 80 60 40 20 10 3 在双对数坐标纸上作λ——Re关系曲线,注意不同流型的变化特点 4 局部阻力及局部阻力系数测定结果 流量 △Pf u 600(全开) 600(半开) 800(全开) 800(半开) ξ六 讨论实验结果

如何减小实验误差; 摩擦系数与雷诺准数关系

七 思考题

1 直管内及导压管内可否有积存的空气?如有,会有何影响?

2 本实验用水为工作介质,做出的λ—Re关系曲线,对其它流体能否使用,为什么? 3 为什么采用差压变送器和倒置U形管并联起来测直管段压差?何时用倒置U形管?

实验三 离心泵性能测定实验

一、实验目的:

1、熟悉离心泵的结构与操作方法,了解压力、流量的测量方法。

2、掌握离心泵特性曲线、管路特性曲线的测定方法、表示方法,加深对离心泵性

能的了解。

二、实验内容:

1、熟悉离心泵的结构与操作。

2、手动(或计算机自动采集数据和过程控制)测定某型号离心泵在一定转速下,Q(流量)与H(扬程)、N(轴功率)、?(效率)之间的特性曲线以及特定管路条件下的管路特性曲线。

一、 实验原理:

A、离心泵性能的测定:

离心泵是最常见的液体输送设备。对于一定型号的泵在一定的转速下,离心泵的扬程H、轴功率N及效率η均随流量Q的改变而改变。通常通过实验测出Q-H、Q-N及Q-η关系,并用曲线表示之,称为特性曲线。特性曲线是确定泵的适宜操作条件和选用泵的重要依据。本实验中使用的即为测定离心泵特性曲线的装置,具体测定方法如下: 1、H的测定:

在泵的吸入口和压出口之间以1N流体为基准列柏努利方程