Файл: М. А. Юровская 2023 Потери напора в трубопроводе Отчет о лабораторной работе по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии ягту 18. 03. 02 2 лр.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 70
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный технический университет»Кафедра «Химическая технология органических веществ»Отчет защищенс оценкой ________________Преподавательст. преподаватель (__________) М.А. Юровская «___»_______________2023Потери напора в трубопроводеОтчет о лабораторной работепо дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии»ЯГТУ 18.03.02 – 2 ЛР
2023Лабораторная работа № 2. Дроссельные расходомерыЦель работы:
Окончание таблицы 1.
Обработка опытных данных:
| | Отчет выполнил студент гр. ХТОС-22 (___________) Нефедова А.С. «___»_______________2023 |
-
усвоить идею измерения расхода жидкости с помощью дроссельных расходомеров; -
ознакомиться с конструкциями реальных образцов нормальных дроссельных расходомеров; -
по результатам эксперимента получить зависимости
или
. -
Усвоить технику измерения действительного расхода с помощью ротаметра, дроссельных расходомеров, мерного бака, скоростного счетчика расхода жидкости.
| Параметр | Размер- ность | Номер опыта | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| Измеренные величины | Положение поплавка ротаметра | дел. | 40 | 60 | 85 |
| Действительный расход жидкости Qд | м3/с | 0,000183 | 0,000267 | 0,000372 | |
| Разность пьезометрических напоров на диафрагме ∆h | мм | 19 | 41 | 82 | |
| Разность пьезометрических напоров на сопле ∆h | мм | 10 | 23 | 44 | |
| Разность пьезометрических напоров на трубе Вентури ∆h | мм | 12 | 23 | 43 | |
| Расчетные величины | Средняя скорость жидкости в трубопроводе | м/с | 0,093 | 0,136 | 0,190 |
| Теоретическая скорость жидкости в узком сечении диафрагмы | м/с | 0,61 | 0,90 | 1,26 | |
| Теоретическая скорость жидкости в узком сечении сопла | м/с | 0,44 | 0,67 | 0,92 | |
| Теоретическая скорость жидкости в узком сечении трубы Вентури | м/с | 0,48 | 0,67 | 0,92 | |
| | Теоретический расход жидкости в узком сечении диафрагмы | м3/с | 0,00030 | 0,00044 | 0,00062 |
| Теоретический расход жидкости в узком сечении сопла | м3/с | 0,00022 | 0,00033 | 0,00045 | |
| Теоретический расход жидкости в узком сечении трубы Вентури | м3/с | 0,00024 | 0,00033 | 0,00045 | |
| Коэффициент расхода диафрагмы | - | 0,61 | 0,61 | 0,6 | |
| Коэффициент расхода сопла | - | 0,83 | 0,81 | 0,82 | |
| Коэффициент расхода трубы Вентури | - | 0,76 | 0,81 | 0,83 | |
| Критерий Рейнольдса в сечении трубопровода | - | 4969 | 7367 | 10152 |
Обработка опытных данных:
-
Средняя скорость жидкости в трубопроводе:
-
Теоретическая скорость жидкости в узком сечении дроссельного расходомера, м/с:
-
Теоретический расход жидкости, м3/с:
-
Коэффициент расхода дроссельного расходомера:
/с;
QТ – теоретический расход жидкости, м3/с;
Пример проводимого расчета:
-
Критерий Рейнольдса: