Spadek ciśnienia w kolumnie wypełnionej
Transkrypt
Spadek ciśnienia w kolumnie wypełnionej
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego Uniwersytet Rolniczy Wydział Technologii Żywności Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego Data ćwiczenia.............. Grupa:…… 1)..............…………… 2).......................……… 3)..............…………… 4)..............…………… 5)..............…………… Ćwiczenie nr 10 “Spadek ciśnienia w kolumnie wypełnionej” Dane układu pomiarowego: Pomiar spadku ciśnienia w kolumnie manometrem różnicowym firmy ………………………… o zakresie ................... i dokładności odczytu ............... nr fabr. ................ Pomiar natężenia przepływu powietrza……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Warunki pomiaru: temperatura otoczenia t = ………… ciśnienie atmosferyczne pa =………… 1 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego Charakterystyka złoża: KULKI ……………[mm] Pomiary Średnica 10 kulek [mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m10 masa 10 kulek [g] NCL ilość kulek w cylindrze (liczona) VC objętość cylindra [cm3] mC masa cylindra [g] mCK masa cylinder + kulki [g] mCKW masa cylinder + kulki + woda [g] tw temperatura wody [oC] Obliczenia Średnica kulki (średnia) [mm] Masa kulek w cylindrze [g] Masa wody w cylindrze [g] Objętość wody w cylindrze [m3] (odpowiada udziałowi objętości przestrzeni „pustych” w objętości warstwy ) 3 Objętość kulek w cylindrze [m ] (objętość cylindra - objętość wody) Masa jednej kulki (średnia) [g] Powierzchnia kulki [m2] Objętość kulki [m3] Gęstość szkła [kg/m3] (masa kulki/objętość kulki) Gęstość usypowa [kg/m3] Liczba kulek w cylindrze (wyznaczyć na podstawie znajomości masy kulek w cylindrze) Liczba kulek w 1m3 złoża Porowatość złoża ε0 Powierzchnia właściwa warstwy wypełnienia a [m2/m3] 2 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego Spadek ciśnienia na wypełnieniu suchym Pomiary średnica kolumny D1=……… wysokość złoża L1= ……… średnica kulki d1 = ……… Lp V1 ……… Δp1 ……… średnica kolumny D2=……… wysokość złoża L2= ……… średnica kulki d2 = ……… V2 ……… Δp2 ……… średnica kolumny D3=……… wysokość złoża L3= ……… średnica kulki d3 = ……… V3 ……… Δp3 ……… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego Obliczenia D1= ………… L1=………… d1 = ………… V1 Δp1 Lp 3 [m /s] [Pa] 1 u1 [m/s] Re1 λ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego Obliczenia D2= ………… L2=………… d2 = ………… V2 Δp2 Lp 3 [m /s] [Pa] 1 u2 [m/s] Re2 λ2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego Obliczenia D3= ………… L3=………… d3 = ………… V3 Δp3 Lp 3 [m /s] [Pa] 1 u3 [m/s] Re3 λ3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6