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를 구하면, 그에 따른 물질전달계수 k를 구할 수 있다. 또한 Schmidt수의 범위에 따라 영역별 Sherwood수를 구할 수 있다.
실험 Data를 이용하여 JA를 구한 결과는 다음과 같다.
※ 관의 직경 구하기
관의 밖의 원주: 15.8 cm
관의 두께: 0.2 cm
원주 = 2πr
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로 판단된다. 실험에 사용되는 물은 교체가 빈번하지 않기 때문에 많은 불순물을 가지고 있을 것이다. 때문에 깨끗이 정수된 물을 이용한다면 오차를 줄일 수 있을 것이다.
이번 실험은 전체적으로 차원해석을 통한 무차원변수 계산이 요구되
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습벽탑을 통과하기 전의 용존 산소 농도와 습벽탑을 통과한 물의 용존 산소의 농도를 측정하여, 물질전달계수를 측정하고 무차원인 Sherwood를 계산하는 것이다. 실험방법은 간단한데 습벽탑으로 물이 흐르게 하고 질소가스를 투입하여 물의
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습벽탑 내로 유입된다. 물질 전달 계수는 D.O. Meter로 습벽탑을 통과하기 전의 용존 산소 농도와 습벽탑을 통과한 물의 용존 산소의 농도를 측정하여, 이로부터 계산할 수 있다.
산소가 물에 흡수 될 때의 저항은 대부분 액상에 존재 하는데, 많
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습벽탑 실험을 하게 됐다.
이 실험은 습벽탑을 이용한 물질전달을 확인하는 것으로 물과 공기를 향류로 접촉시 킬 때의 물질전달 계수를 계산하고, 유량 변화에 따른 물질전달 계수의 변화를 관찰하 는 것이 이번 실험의 목적이었다.
물질전
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