액체 교반 實驗(실험)
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작성일 23-04-20 19:40
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이 성립한다.
하는 것이 일반적이다.
에는 도입 및 배출 배관, 코일 재킷, 온도 측정(測定) 기구의 집(thermowell)등의 부속품을 설치한
⑸ 교반탱크에서 발생는 맴돌이(swirling)의 방지법을 안다.
(g) 미용해된 소금량(W)를 계산한다. 용기벽에 방해판
흐름이 침투하기 어려운 구석이나 부분이 생기지 않도록 한다.
⑹ 표준터빈 설계시 전형적인 설계치수를 안다.
(i) 여덟 평날 디스크 터빈 임펠러(eight-blade straight-blade disk turbine impeller)로 바꾸
⑺ 교반기를 운전하는데 필요한 동력을 계산할 줄 안다. ⑺ 교반기를 운전하는데 필요한 동력을 계산할 줄 안다.
⑴ 교반의 목적을 이해한다. 교반탱크 바닥은 평평하지 않고 둥글게 만들어서 액체
⑶ 임펠러(날개, impeller)의 종류, 교반기능, 유체흐름 패턴을 조사한다.
고 같은 방법으로 실험한다.
액체 교반 實驗(실험)
⑷ propeller의 pitch를 안다.
(e) 교반시간 20, 40, 60, 80초 경과할 때마다 sampling pot에서 용액 20ml을 채취한다. ⑹ 표준터빈 설계시 전형적인 설계치수를 안다.
다.
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다.
(f) 채취한 용액의 농도를 측정(測定) 하여 용해된 소금량(W1)을 계산한다.
※ Hixon-Crowell의 용해도식
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을 설치하면 액체의 접선방향 운동(tangential motion)을 줄일 수 있다아
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는 개방용기이거나 패쇄용기이다. ⑷ propeller의 pitch를 안다. 임펠러에 의해 교반용기 안을 순환한 액체는 다시 임펠러로 돌아온다. 교반용기
설명
직경의 1/3 되는 높이에 고정한다. ⑶ 임펠러(날개, impeller)의 종류, 교반기능, 유체흐름 패턴을 조사한다.
액체는 보통 원통형 탱크나 용기 안에서 교반기 축을 수직으로 설치하여 교반한다. ⑸ 교반탱크에서 발생는 맴돌이(swirling)의 방지법을 안다.
(h) impeller의 회전수를 300, 400rpm으로 변화시키며 실험하여 미용해된 소금량을 계산한다. 임펠러는 상부에 지지점이 있는 축의 끝 부분에 장착한다.





(d) 식염결정을 포화량보다 10% 초과되게 칭량(W0)하여 투입하고 용해시간을 측정(測定) 한다. 교반탱크의 크기는 교반과제(problem)의 성질에 따라서 다양하다. 액 깊이는 탱크 직경과 같이
(b) 단순 곧은날 터빈 임펠러(simple straight-blade turbine imperller)의 위치를 교반탱크
(a) 교반탱크에 물 20L을 넣고 수온을 측정(測定) 한다. ⑵ 전형적인 교반용기의 구조를 이해한다.
고체를 액체에 용해할 때 온도와 교반속도가 일정하면 작은 농도범위에서는 다음 식
순서
(c) impeller의 회전수를 200rpm으로 조절한다.
대개는 표준설계의 용기를 사용한다.
⑴ 교반의 목적을 이해한다. 용기
⑵ 전형적인 교반용기의 구조를 이해한다.