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1. 실험 목적
고체 입자를 통하여 유체가 흐를 때 유속 변화에 따른 입자의 유동화 현상을 관찰하고, 충진층과 유동층에서의 압력손실을 측정하여 실험과 이론에 의한 최소유동화 속도를 구해본다.
2. 실험이론
충진층(packed bed)이란 유체와
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화가 큰 유체의 측정에 적합
⑶ 차압식 유량계
오리피스(orifice)
유동노즐(flow nozzle)
벤츄리미터(venturi)
구조가 간단하여 많이 사용
압력손실이 가장 크다
내구성이 작다
가격이 저렴
교환이 용이
슬러리유체 측정에
적합
고압유체의 유량측정
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측정에서 계속적으로 동압의 변화로 간섭하여 정확한 압력측정이 어려웠다. (변화가 심하여서 여러 번 측정 후 평균값으로 계산함)
또한 직관 및 곡관의 마찰계수 손실계수의 측정에서 내부 조도부분에서 노후장비의 문제로 인해 손실이 이
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측정에서 계속적으로 동압의 변화로 간섭하여 정확한 압력측정이 어려웠다. (변화가 심하여서 여러 번 측정 후 평균값으로 계산함)
또한 직관 및 곡관의 마찰계수 손실계수의 측정에서 내부 조도부분에서 노후장비의 문제로 인해 손실이 이
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압력손실이 적고 구조상 이물질이 침전되기 어렵다는 장점이 있다. 또한 유체 체류부가 없으므로 마모에 의한 내구성이 좋으며, 대유량 측정이 가능하다. 따라서 하수나 필터 역류 등에 응용할 수 있다. 반면에 직경이 큰 경우 상대적으로 값
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측정유량 범위 변경시 플레이트 변경만으로 가능하다.
액체,가스,증기의 유량측정이 가능하고,광범위한 온도, 압력에서의 유량 측정이 가능하다. 벤츄리관에 비해 압력손실이 크다.
Edge의 마모가 곧 정확도에 영향을 미치므로 유체중에 고
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유량계 보정
2.5 분체의 밀도측정
제 3 장 실 험
3.1 실험장치
3.2 실험재료
3.3 실험방법
제 4 장 결과 및 고찰
4.1 FCC의 입도분석
4.2 유량계 보정
4.3 Fcc와 Glass Bead의 밀도측정
4.4 최소유동화속도
4.5 최소유동화속도 그래프
4.6 고찰
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압력손실이 오리피스식보다 크다.
㉯ 슬러지 유체의 측정에 이용된다.
㉰ 같은 조건하에서는 오리피스식보다 유량의 통과량이 많다.
㉱ 고속 및 고압유체의 측정에도 사용된다.
75. 캐리어가스의 유량이
50ml/m i n
이고, 기록지의 속도가
3cm/m i
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개요
2. 이론
2.1 직관 내의 유동손실
2.2 단면적이 급확대 및 급축소하는 관에서의 유동손실
2.3 곡관에서의 유동손실
2.4 밸브에서의 유동손실
2.5 압력 손실 측정 원리
3. 실험
3.1 실험장치
3.2 실험방법
4. 실험 데이터
5. 보고서 작성
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압력 에너지, 속도 에너지의 합은 항상 일정하며 이것을 베르누이 방정식이라고 한다. 본 실험은 베르누이 방정식을 이용하여 벤츄리 미터의 단면적 변화에 따른 수두변화를 측정하여 에너지 손실 및 유량의 크기에 따른 유량계수를 결정한
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