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제어하는 밸브로 구성된다. 프로세스 탱크의 수위는 압력 변환기를 사용하여 측정되며 시스템에 방해를 제공하기 위해 니들 유형의 배수 밸브가 장착된다. 실험을 통해 PCT M2의 구조 및 조작 방법과 FOPDT 설계 과정을 익힐 수 있었다. 결과를
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제어기를 이용하여 P=3*0.45, I=1/208.951, D=0의 값을 찾아냈다. PCT의 PID Flow Control에 Matlab을 통해 찾은 값들을 대입하여 기기를 다시 작동시켰다. 엑셀로 나타낸 그래프 데이터이다. 우리가 실험한 결과를 보아 matlab을 통해 PID control을 제어하며 구
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PCT M3을 이용하여 PID 및 FOPDT를 설계해보는 실험이다. PCT M3는 압력 제어 및 측정이 가능한 장치이다. 실험을 통해 PCT M3 조작방법과 FOPDT 설계 과정을 익힐 수 있었다. 결과를 살펴보면 그래프와 값이 예상대로 나오지 않았다. 이에 대한 원인은
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off되어 히터 전원을 차단한다. 이와 같이 현태 온도를 기준으로 히터 전원을 on/off 함에 따라 온도를 일정하게 유지하는 제어 방식 1. 실험목적 2. 이론 및 원리 3. 장치 및 시약 4. 실험방법 5. 실험결과 6. 고찰 7. 참고문헌
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속으로 고여 공기가 들어가지 못하도록 해야한다. 6. 참고문헌 나노화학공학과실험, 순천향대학교 나노화학공학과, pp.234 ~ 249 Ⅰ. 실험 목적 Ⅱ. 실험 이론 Ⅲ. 실험 기구 및 시약 Ⅳ. 실험 방법 Ⅴ. 실험 결과 Ⅵ. 고찰 Ⅶ. 참고 문헌
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. 7. 참고문헌 “나노화학공학과실험”, 나노화학공학과 순천향대학교, 김성원 “단위조작”, McGrawHill Education, Warren L. McCabe Ⅰ. 실험 목적 Ⅱ. 실험 이론 Ⅲ. 실험 기구 및 시약 Ⅳ. 실험 방법 Ⅴ. 실험 결과 Ⅵ. 고찰 Ⅶ. 참고 문헌
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최종 침강속도보다 커져서 전 층이 위로 올라간다. 그러므로 유동층은 최소유동화속도와 입자의 침강속도사이에서 존재한다. Ⅰ. 실험 목적 Ⅱ. 실험 이론 Ⅲ. 실험 기구 및 시약 Ⅳ. 실험 방법 Ⅴ. 실험 결과 Ⅵ. 고찰 Ⅶ. 참고 문헌
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결과적으로 water가 실린더 전체에서 CO2와 반응하지 못하게되고, 이는 실험값에 큰 오차원인이 된다. 실린더 내부는 충전물로 가득 차 있기 때문에 21.2 SCFH는 터무니없이 부족함을 느꼈다. 조원들과의 의견조율 끝에 air의 유량을 100 SCFH로 고정
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결과값에서도 비슷한 경향을 보였다. 이 그래프의 평균 기울기를 구해보니, 기울기[Cm] = 0.035를 구할 수 있었다. 이론적으로 물질마다 확산계수는 일정하고 농도의 변화에 따라 전도도가 비례한다. 실험을 통한 결과값을 보면 농도별 시간당
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측에 삼투압차 이상의 압력을 가하게 되면 삼투현상과는 반대로 고농도 용액 측의 용매가 저농도의 용액 측으로 역류하는 것 Ⅰ. 실험 목적 Ⅱ. 실험 이론 Ⅲ. 실험 기구 및 시약 Ⅳ. 실험 방법 Ⅴ. 실험 결과 Ⅵ. 고찰 Ⅶ. 참고 문헌
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