化工流动过程综合实验.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流化工流动过程综合实验.精品文档.化工流动过程综合实验讲义天津大学化工基础实验中心201402一、实验目的:1.学习直管摩擦阻力、直管摩擦系数的测定方法。2.掌握直管摩擦系数与雷诺数和相对粗糙度之间的关系及变化规律。3.掌握局部摩擦阻力,局部阻力系数的测定方法。4.学习压强差的几种测量方法和提高其测量精确度的一些技巧。5.熟悉离心泵的操作方法。6.掌握离心泵特性曲线和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.测定实验管路内流体流动的阻力和直管摩擦系数。2.测定实验管路内流体流动的直管摩擦系数与雷诺数和相对粗糙度
2、之间的关系曲线。3.测定管路部件局部摩擦阻力和局部阻力系数。4.熟悉离心泵的结构与操作方法。5.测定某型号离心泵在一定转速下的特性曲线。6.测定流量调节阀某一开度下管路特性曲线。三、实验原理:1.直管摩擦系数l与雷诺数Re的测定:直管的摩擦阻力系数是雷诺数和相对粗糙度的函数,即,对一定的相对粗糙度而言,。流体在一定长度等直径的水平圆管内流动时,其管路阻力引起的能量损失为: (1)又因为摩擦阻力系数与阻力损失之间有如下关系(范宁公式) (2)整理(1)(2)两式得 (3) (4)式中: 管径,m; 直管阻力引起的压强降,Pa;管长,m; 流速,m / s;流体的密度,kg / m3; 流体的粘度
3、,Ns / m2。 在实验装置中,直管段管长和管径d都已固定。若水温一定,则水的密度和粘度也是定值。所以本实验实质上是测定直管段流体阻力引起的压强降与流速u(或流量qv)之间的关系。 根据实验数据和式(3)可计算出不同流速下的直管摩擦系数,用式(4)计算对应的Re,整理出直管摩擦系数和雷诺数的关系,绘出与Re的关系曲线。2局部阻力系数的测定: 式中: 局部阻力系数,无因次; 局部阻力引起的压强降,Pa;局部阻力引起的能量损失,Jkg。图-1 局部阻力测量取压口布置图局部阻力引起的压强降 可用下面方法测量:在一条各处直径相等的直管段上,安装待测局部阻力的阀门,在上、下游各开两对测压口a-a和b-
4、b如图-1,使 abbc ; abbc,则 Pf,a b Pf,bc ; Pf,ab= Pf,bc在aa之间列柏努利方程式 PaPa =2Pf,a b+2Pf,ab+Pf (5)在bb之间列柏努利方程式: PbPb = Pf,bc+Pf,bc+Pf = Pf,a b+Pf,ab+Pf (6)联立式(5)和(6),则:2(PbPb)(PaPa)为了实验方便,称(PbPb)为近点压差,称(PaPa)为远点压差。其数值用差压传感器或U型管压差计来测量。3.离心泵特性曲线的测定:离心泵是最常见的液体输送设备。在一定的型号和转速下,离心泵的扬程H、轴功率N及效率均随流量Q而改变。通常通过实验测出HQ、N
5、Q及Q 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。泵特性曲线的具体测定方法如下:(1) H 的测定:在泵的吸入口和排出口之间列柏努利方程 (7) (8)上式中是泵的吸入口和压出口之间管路内的流体流动阻力,与柏努力方程中其它项比较,值很小,故可忽略。于是上式变为: (9)将测得的和值以及计算所得的代入上式,即可求得H。(2) N 测定:功率表测得的功率为电动机的输入功率。由于泵由电动机直接带动,传动效率可视为1,所以电动机的输出功率等于泵的轴功率。即:泵的轴功率 N=电动机的输出功率,Kw电动机输出功率=电动机输入功率电动机效率。泵的轴功率=功率表读数
6、电动机效率,Kw。 (3) 测定 (10) (11)式中:泵的效率; N泵的轴功率,Kw; Ne-泵的有效功率Kw; H泵的扬程,m;Q泵的流量,m3/s; -水的密度,Kg/m3。4.管路特性曲线的测定: 当离心泵安装在特定的管路系统中工作时,实际的工作压头和流量不仅与离心泵本身的性能有关,还与管路特性有关,也就是说,在液体输送过程中,泵和管路二者相互制约的。管路特性曲线是指流体流经管路系统的流量与所需压头之间的关系。若将泵的特性曲线与管路特性曲线在同一坐标图上,两曲线交点即为泵的在该管路的工作点。因此,如同通过改变阀门开度来改变管路特性曲线,求出泵的特性曲线一样,可通过改变泵转速来改变泵的
7、特性曲线,从而得出管路特性曲线。泵的压头H计算同上。5.流量计性能的测定:流体通过节流式流量计时在上、下游两取压口之间产生压强差,它与流量的关系为: (12)式中:被测流体(水)的体积流量,m3/s; 流量系数,无因次; 流量计节流孔截面积,m2; 流量计上、下游两取压口之间的压强差,Pa ; 被测流体(水)的密度,kgm3 。 用涡轮流量计作为标准流量计来测量流量,每一个流量在压差计上都有一对应的读数,将压差计读数P和流量绘制成一条曲线,即流量标定曲线。同时利用上式整理数据可进一步得到Re关系曲线。四、实验装置的基本情况: 1.实验装置流程示意图:图-2 流动过程综合实验流程示意图1-水箱;
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