2023年化工原理实验感想(原创).docx
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1、2023年化工原理实验感想(原创) 第一篇:化工原理试验感想(原创) 化工原理试验感想 化工原理对化工专业的学生来说是一门极其重要的课,在将来的工作中扮演着不行或缺的角色,所以我们特别重视,也学到了很多东西。同样的,化工原理试验是对课程的深化,对理论的进一步实践,让我们更深刻的领悟了公式的意义,也熬炼了解决实际问题的实力。 这学期总共做了三个试验:流体阻力试验、离心泵特性曲线测定以及传热试验,基本涵盖了我们这学期化工原理课程所学内容。 绪论课上,老师讲解了试验的留意事项以及试验数据处理方法、试验报告的格式要求等,这些使我体会到想要做好化工原理试验需要严谨的看法。随后我们观看了第一个演示试验即流
2、体流淌状态的模型,直观的了解了湍流、层流以及像孔板流量计的形成缘由和工作原理。让我们对流体试验有了一个初步的相识,但那时我们还对很多学问概念都很模糊。其次次做了流体阻力试验,我们了解流体流淌阻力的测定方法,确定摩擦系数与雷诺准数的关系以及局部阻力。根据上机课时在电脑上的模拟与老师的讲解我们分成小组摸索着起先了试验。大家边探讨边请教老师,最终完成了试验,但是一些微小环节的问题还是没有留意到,比照试验的范围的选择,点的分布以及组员之间协作的问题。随着试验一次次的进行到传热试验的时候,大家也渐渐驾驭了试验方法,怎样高效的合作等等。 在课下写试验报告的过程中,我也学到了很多。因为完成报告需要用到很多软
3、件Excel,Origin,CAD等,我们又翻出书来重新学习这些软件的用法,更加娴熟地驾驭了它们。而且报告中有疑问的地方小组之间还会一起探讨,一起探讨思索题,查阅资料等,熬炼了同学们之间的沟通合作实力。最终数据处理部分还需要根据实际状况对试验测的数据进行修正与理论进行比较,这部分老师会进行具体的讲解,让我们知道怎样解除错误的数据,也驾驭了修正数据的方法。 总之,上了几节试验课我渐渐的觉察,这些试验器材都和化工仪器厂或者其他工厂里边的大型器械特殊相近,这为我们以后踏入社会熟识仪器的运用有很干脆的关系。化工原理试验最重要的就是将理论付诸实践,化工原理试验就供应给我们一个平台,一个能更深化了解化工原
4、理学问、更熬炼自己动手实力、在学习上更加丰富的平台。我们可以通过试验熬炼动手实力,团队合作实力,更能够把理论上的学问在实践中具体应用,增加了理论与实际的相结合。 感谢学校起先这一门课程,作为工科生,最为重要的就是动手和根据实际状况解决实际问题的实力,我确定会好好总结阅历与教训,将从化工原理试验课上所获得的种种接着应用 到以后的学习中去。 其次篇:化工原理试验感想 化工原理试验心得体会 经过这一学期的化工原理试验课程的学习,我相识到化工原理试验这一独特的试验课程是用以工程中的实际问题为解决对象,通过小型装置模拟的方法所进行的试验。它与一般化学试验极为不同,化学试验以验证已存在的现象或者测定某一化
5、学计量值为目的,化工原理试验则以解决工程问题为目的,在试验对象以及试验方法上也与其他不同。工程试验的探讨对象是具体的工程装置中的现象。而对于化学工程,由于化学工程反应的多样性,具体对每一种反应都进行相应的试验是极其困难与困难的。所以,在化学工程试验中,把各种反应装置和类型进行归类,分为几种明确的单元操作,从而进行分类探讨,极大削减了工作量。而一套完好的化工装置,确定包含着很多的单元操作设备。为了对此进行完善的设计和有效的操作,我们必需驾驭并正确推断有关设计或操作参数的牢靠性,必需精确了解并把握设备的特性。实际化工过程中影响因素很多,有很多工程上的问题都难以用理论说明,并且反应过程的很多参数由于
6、实际反应过程与志向条件差异很大,很难用理论计算的方法加以论证,所以必需依靠试验的方法解决。另外,在实际试验之前接受计算机模拟的方法,在电脑上预先操作,加深对试验过程和试验装置的相识,为试验做好充分准备。 全部的化工原理试验一共有六个试验:流体流淌阻力的测定、离心泵性能试验、传热膜系数测定试验、精馏试验、氧解吸试验、流化床枯燥试验。 流体流淌阻力试验旨在驾驭测定流体流淌阻力的一般方法。不行压缩流体在圆形直管中做稳定流淌时,由于粘性和涡流的作用产生摩擦阻力,就会在管内形成压降;而在流过突然扩大或缩小、弯头等部件时,由于流体运动的速度和方向突然转变,会产生局部阻力。实际化工生产过程中,流体输送是一个
7、无处不在的过程,物料的流体输送所需要的动能、压力、管道内径等都是需要探讨的问题。另外,通过完成对离心泵的试验,驾驭其操作和调整方法,并测定在不同流量下的离心泵特性曲线,能更好的理解流体输送中流量、阻力、扬程等参数的关系,对整个流体输送过程有一个醒悟的相识。传热是化工过程“三传一反中的重要部分。化学转变的过程中都伴随着热量的转变,而化工生产过程中经常是需要对物料进行加热或冷却才能维持反应的正常进行。热量的传递通常是经由换热器、反应器夹套、冷却器等装置进行的。通过对传热过程的试验,加深对反应过程中热量传递的理解,深刻相识实际化工过程中的各种状况。在精馏试验中,精馏作为工程液相分别的重要方法,在化学
8、工业中占据着极为重要的地位。精馏过程同时包含着物料传递和热量传递,整个精馏过程从起先到稳定,需要内部各塔板气液关系经过一个较长时间的调整。实际工业生产过程中,由于存在各种不志向状况,使得这个稳定的过程特殊困难,所以要求我们必需对精馏过程有一个完好的相识。解吸试验是气相分别过程的一个基础试验,通过对富氧水在解吸塔中的氧解吸过程,加深对气相分别过程的理解。流化床枯燥试验,则是通过对小麦物料的流化枯燥,建立对枯燥过程的认知。 化工的最终目的在于工业大规模生产,要想对化工过程进行正确的设计,必需对各个基本单元操作进行有效的模拟和深刻的相识。化工原理试验要求试验者必需秉持严谨的看法进行试验探究,这对将来
9、都是很有关心的。 第三篇:化工原理试验 汲取试验 ? 一、试验目的1、? 熟识填料汲取塔结构和流程 2、? 视察填料塔流体力学状况,测定压降与气速的关系曲线 3、? 驾驭气相总体积系数kYa和气相总传质单元高度HOG的测定方法。 ? 二、试验原理 1、? 填料塔流体力学特性 图2-73 填料层压降-空塔气速关系示意图填料塔的压降与泛点气速是填料塔设计与操作的重要流体力学参数,气体通过填料层引起的压降与空塔气速关系如图2-73所示: 当无液体喷淋时,干填料层压降Dp对气速u的关系在双对数坐标中可得斜率为1.82的直线,图中aa线。当有液体喷淋时,在低气速下,c点以前对填料外表覆盖的液膜厚度无明显
10、影响,填料层内的持液量与空塔气速无关,仅随喷淋量的增加而增大,压降正比于气速的1.82次幂,由于持液使填料层的空隙率削减,因此,压降高于相同气速下的干填料层压降,是图中bc段为恒持液区。随气速的增加液膜增厚,出现填料层持液量增加的“拦液状态或称载液现象,此时的状态点,图中的c点称载点或拦液点。气速大于载点气速后,填料层内的持液量随气速的增大而增加,压降与气速关系线的斜率增大,图中cd段为载液区段。当气速接着增大,到达图中d点,该点成为泛点,泛点对应的气速称为液泛气速或泛点气速。此时上升气流对液体产生的曳力使液体向下流淌严峻受阻,积聚的液体充溢填料层空隙,使填料层压降急剧上升,压降与气速关系线变
11、陡,图中d点以上的线段为液泛区段。填料塔实际操作的气速限制在接近液泛但又不发生液泛时的气速,此时传质效率最高。一般操作气速取液泛气速的60%80%。 2、? 气相总体积汲取系数kYa的测定 (1)? 气相总体积汲取系数 ?263 式中:V 惰性气体流量,kmol/s; z 填料层的高度,m; W塔的横截面积,m2; Y1、Y2分别为进塔及出塔气体中溶质组分的摩尔比,kmol溶质/kmol惰性组分; 塔顶与塔底两截面上汲取推动力与的对数平均值,称为对数平均推动力。 ?264 在本试验中,由测定进塔气体中的氨量和空气量求出Y1,由尾气分析器测出Y2,再由平衡关系求出Y*。数据整理步骤如下: (1)
12、? 空气流量 标准状态的空气流量为V。用下式计算: ?265 式中:V1标定状态下的空气流量,(m3/h); T0、P0标准状态下空气的温度和压强,kPa; T1、P1标定状态下空气的温度和压强,kPa; T2、P2运用态下空气的温度和压强,kPa; (2)? 氨气流量 标准状态下氨气流量 用下式计算: 266 式中:氨气流量计示值,(m3/h); 标准状态下空气的密度,kg/m3; 标准状态下氨气的密度, kg/m3。 若氨气中含纯氨为98%,则纯氨在标准状态下的流量V0用下式计算: ? ?267 (3)? 混合气体通过塔截面的摩尔流速: 268 式中:d填料塔内径,m。 (4)? 进塔气体
13、浓度 ?269 式中:n1氨气的摩尔分率。 n2空气的摩尔分率。 根据志向气体状态方程式: ? ?270 (5)?平衡关系式 假如水溶液10%的稀溶液,平衡关系听从亨利定律,则: Y*=mx?271 式中:m相平衡常数,?272 H亨利系数,Pa; p系统总压强,Pa.?273 ? 式中:p*平衡时的氨气分压,(mmHg或Pa),其数值可从附录5.1氨气的平衡分压表查得。 (6)? 出塔气体尾气浓度 出塔气体尾气浓度由尾气分析仪测得,具体见附录5.4,尾气浓度的测定方法。尾气中氨的浓度由下式计算: ?274 式中:T1、p1空气流经湿式气体流量计的压强和温度; T0、p0标准状态下空气的温度和
14、压强; V1湿式气体流量计所测得的空气体积,ml; Vs硫酸体积,L; Cs硫酸浓度,mol/L; rs反应式中硫酸配平系数,本试验rs =1; r2反应式中氨配平系数,本试验r2=2。 (7)? 出塔液相浓度 根据物料平衡方程: 275 因进塔液相为清水,即X2=0,则 ?276 (8)? 计算 由对数平均推动力公式计算,其中X2=0Y*=0 (9)? 求气相总体积汲取系数KYa3、? 传质单元高度HOG的测定 ?277 式中:HOG气相总传质单元高度,m; NOG气相总传质单元数,无因次。 z已知,NOG求出后,则HOG可求得。 ? 三、试验装置及流程 图2-74 汲取装置流程图 l风机;
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