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