2023年化工原理实验心得体会.docx
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1、2023年化工原理实验心得体会 第一篇:化工原理试验心得体会 化工原理试验心得体会 这个学期我们学习了化工原理这门课,在学习了部分理论学问后,我们进入了试验室,起先学习化工原理试验并分组进行了试验。和前几个学期类似,大家先要进行试验的预习,在老师讲解后进行试验。通过动手试验,我更加深刻的理解了化工原理课上老师讲解的学问,增加了动手实力,对理论学问有了形象化的相识。 本学期我们共学习了九个试验其中试验八为演示试验,分别是试验 一、流体流淌阻力的测定试验,二、离心泵的特性曲线试验,三、传热试验,四、精馏试验试验,五、沸腾枯燥试验试验,六、恒压过滤试验,七、汲取试验,八、气体膜分别试验试验,九、反渗
2、透试验。通过对试验的学习并亲自操作,我驾驭了许多学问。 这几个试验中我印象最深刻的是沸腾枯燥试验,试验以热空气为加热介质,含水硅胶为枯燥物,需测出单位时间内湿物料的转变并绘出枯燥曲线和枯燥速率曲线。这个试验和恒压过滤试验一起分组进行。老师讲解完试验原理并强调了留意事项后,我们起先试验。我们小组先进行了沸腾枯燥试验,我负责取样和记录的工作。每个三分钟记录床层温度一次,取样一次,并由同组同学进行含水量的测定。试验过程中,我们互相协作,进行的很顺当。但是记录了几组数据后,我在一次取样时,不留神把刚刚取出的样品撒在了桌子上,使得这个时间的样品没能采出,为了保证明验的精确性,我们依据助老师兄的指导,在下
3、一个三分钟再次进行取样,分析,记录结果。之前在预习以及老师讲解的过程中关注了样品管不能完全拉出这件事,否则物料颗粒会喷出流化室,但是取样时却没有取好,这是一个教训,试验中细心认真完成每一步,我们的动手实力才会在这个过程中得到提升。 化工原理试验的任务主要是了解一些典型化工设备的原理和操作,熟识化工中的试验探讨方法及数据处理,驾驭化工数据的基本测试技术。并能运用所学的理论学问去解决试验中遇到的各种实际问题,培育科学的思维方法及严谨的科学作风。 通过试验一方面我们驾驭了科学试验的全过程实际操作;正确记录和处理试验数据;撰写试验报告);另一方面丰富了我们的感性相识,活跃了科学思维,培育了我们对客观世
4、界的视察与分析实力;我们进一步了解了试验在科学理论进展中的地位和作用;同时也培育了大家的创新意识和实力;熬炼了我们集体协作、实事求是、肃穆认真的科学看法和刻苦钻研、坚韧不拔的工作作风;在试验及其数据处理的过程中,我们驾驭了试验科学的基本理论与方法,使得我们在化工原理课程上学习的理论学问得到了实际的验证。 就像大家常说的一样,实践是检验真理的唯一标准,通过试验形象的相识课程所学,我也将把在试验中积累的阅历应用到以后的学习中。最终,要感谢老师以及师兄师姐对我们的指导与关心,我会接着努力学习,丰富学问,不断提高! 其次篇:化工原理试验心得体会 化工原理试验心得体会 生命科学学院 12生物工程 202
5、31878 王志云 这个学期我们学习了化工原理这门课,在学习了部分理论学问后,我们进入了试验室,起先学习化工原理试验并分组进行了试验。和前几个学期类似,大家先要进行试验的预习,在了解和熟识试验的要求和操作的基础上,然后在老师提问检查每一组各位组员对试验过程的预习程度后,对各位组员的预习状况进行点评,并指出其中的缺乏和缺漏。然后在指导老师的悉心讲解后,对试验有一个新的、更全面的相识后进行试验。通过动手试验,我更加深刻的理解了化工原理课上老师讲解的学问,增加了动手实力,对理论学问有了形象化的相识。 本学期我们共学习了五个试验,分别是: 试验 一、离心泵的特性曲线试验,试验 二、流体流淌阻力的测定,
6、试验 三、空气蒸汽对流传热系数的测定 试验 四、恒压过滤常数的测定 试验 五、填料塔的精馏试验 通过对试验的学习并亲自操作,我驾驭了许多学问。 这几个试验中我印象最深刻的是恒压过滤常数的测定,试验以生活中常见的碳酸钙的水浆液位测定原料。这个试验和空气蒸汽对流传热系数的测定试验一起分组进行。老师讲解完试验原理并强调了留意事项后,我们起先试验。我们小组先进行了恒压过滤常数测定试验,首先我们对两个小组的成员进行了各项职责的支配分别是:两位同学负责碳酸钙水浆液的搅拌和回收,由一位同学负责数据的采集和记录的工作。每个三分钟记录床层温度一次,取样一次,并由同组同学进行含水量的测定,由两位同学负责装好板框,
7、最终分别由其他两位同学负责压力阀的限制和滤液进口阀、滤液出口阀的限制。这样一来整个试验的分工工作就已经完成了。试验过程中,我们互相协作,进行的很顺当。但是在第一次试验时由于我们的马虎大意,我们将四块滤板中的一块方向装反了,使得我们第一次采集的数据无效了,因此指导老师还对我们试验时的马虎大意进行了严峻的指责教化,这些指责教化使我们牢记在这是一个教训,试验中细心认真完成每一步,我们的动手实力才会在这个过程中得到提升。 在这一个学期短暂的试验学习过程中,使我们重新相识了在高校学习生活中,在试验过程中一个试验者的认真预习和摈弃马虎大意,认真、谨慎的进行好每一步的操作、合理的分工协同工作对于一个试验的成
8、败与否是至关重要的。或许在将来生活工作中也一样,俗话说得好,所谓“微小环节确定成败。一个做事马虎大意,做事前从不做准备的人不管他将来从事什么样的工作都无法取得好的成果,因为在他的心理或许压根就没有重视过自己所从事的事情或者是行业。俗话说“机遇恒久是给有准备的人的。 化工原理试验的任务主要是了解一些典型化工设备的原理和操作,熟识化工中的试验探讨方法及数据处理,驾驭化工数据的基本测试技术。并能运用所学的理论学问去解决试验中遇到的各种实际问题,培育科学的思维方法及严谨的科学作风。 通过试验一方面我们驾驭了科学试验的全过程实际操作;正确记录和处理试验数据;撰写试验报告);另一方面丰富了我们的感性相识,
9、活跃了科学思维,培育了我们对客观世界的视察与分析实力;我们进一步了解了试验在科学理论进展中的地位和作用;同时也培育了大家的创新意识和实力;熬炼了我们集体协作、合理分工、实事求是、肃穆认真的科学看法和刻苦钻研、坚韧不拔的工作作风;在试验及其数据处理的过程中,我们驾驭了试验科学的基本理论与方法,使得我们在化工原理课程上学习的理论学问得到了实际的验证。 就像大家常说的一样,实践是检验真理的唯一标准,通过试验形象的相识课程所学,我也将把在试验中积累的阅历应用到以后的学习中。与此同时,在这一学期的试验学习过程中我们不仅学习到了许多试验操作过程中的学问,还学习到了很多的人生哲理,这些收货对我们可以说是大有
10、裨益。最终,要感谢老师以及师兄师姐对我们的指导与关心,我会接着努力学习,丰富学问,不断提高! 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
11、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
12、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
13、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)? 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
14、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
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