化工原理实验 流量计校核实验报告8p
化工原理实验流量计校核实验报告

化工原理实验流量计校核实验报告实验报告:化工原理实验流量计校核实验1.实验目的:1)了解流量计的工作原理和基本结构;2)掌握流量计的校核方法和步骤;3)了解流量计的准确性和实验误差。
2.实验器材:1)流量计;2)校核装置;3)水源;4)计时器;5)温度计。
3.实验步骤:1)将流量计与校核装置连接,注意连接的紧密性;2)打开水源,通过调整阀门来调节流量计的流量;3)使用计时器记录流量计显示的时间以及相应的流量值;4)重复多次实验,记录不同流量下的时间和流量值;5)使用温度计测量水的温度并记录。
4.实验结果与数据处理:实验数据如下表所示:试验次数,流量(L/min),时间(s--------,-------------,--------1,2.0,62,2.5,53,3.0,44,3.5,45,4.0,3根据实验数据,可以计算得到每组试验的平均流量值以及相对误差。
平均流量=(流量1+流量2+流量3+流量4+流量5)/5相对误差=,测量值-理论值,/理论值*100%假设理论流量值为4.0 L/min,计算结果如下表所示:试验次数,流量(L/min),相对误差(%--------,-------------,-----------1,2.0,50.2,2.5,37.3,3.0,25.4,3.5,12.5,4.0,0.通过计算,可以发现随着流量的增加,相对误差逐渐减小。
而在流量为4.0 L/min时,相对误差为0%,说明流量计在该流量下工作正常,相对误差最小。
5.实验分析与讨论:1)实验结果表明,流量计的测量结果与理论值相比存在一定的误差。
主要原因包括流量计的固有误差以及实验条件的变动。
2)实验中的误差可能来自于流量计的制造误差、读数误差以及外部环境的影响。
为了减小误差,可以使用更精确的流量计或者进行多次实验取平均值。
3)实验中,水的温度变化对流量计的测量结果也有一定的影响。
水温的变化会导致水的密度和粘度的变化,从而对流量计的测量结果产生影响。
流量计校核实验报告

流量计校核实验报告一、实验目的1、熟悉孔板流量计和文氏流量计的构造及工作原理;2、掌握流量计标定方法之一——称量法;3、测定孔板流量计和文氏流量计的孔流系数,掌握孔流系数随雷诺数的变化规律;4、测定孔板流量计和文氏流量计的流量与压差的关系。
二、实验原理常用的流量计大都按标准规范制造,出厂前厂家需通过实验为用户提供流量曲线:或给出规定的流量计算公式用的流量系数,或将流量读数直接刻在显示仪表上。
如果用户遗失出厂的流量曲线;或被测流体的密度与工厂标定所用流体不同;或流量计经长期使用而磨损;或使用自制的非标准流量计时,都必须对流量计进行标定。
孔板流量计和丘里流量计是应用最广的节流式流量计,本实验就是通过测定节流元件前后的压差及相应的流量来确定流量系数。
(一)孔板流量计孔板流量计的构造原理如图1-1所示,在管路中装有一块孔板,孔板两侧接出测压管,分别与U 形压差计相连接。
孔板流量计是利用流体通过锐孔的节流作用,使流速增大,压强减小,造成孔板前后压强差,作为测量的依据。
若管路直径为1d ,孔板锐孔直径为0d ;流体流经孔板后所形成缩脉的直径为2d ;流体密度为ρ。
在截面积I 、II 处,即孔板前导管处和缩脉处的速度和压强分别为1212u u p p ,与,,根据柏努利方程可得:2221122u u p p ρ--=(1) 或= (2)由于缩脉位置因流速而变,截面积2S 又难于知道,而孔板孔径的面积0S 是已知的,测压器的位置在设置一旦制成后也是不变的。
因此,用孔板孔径处流速0u 来代替式(2)中的2u ;又考虑到实际流体因局部阻力所造成的能量损失,故需用系数C 加以校正。
式(2)就可改写为:图1-1 孔板流量计构造原理图= (3)对于不可压缩流体,根据连续性方程式又可得: 010S u u S= (4) 将式(4)代入式(3),整理后可得:0u =(5)令0/C C = 则式(5)可简化为0u C = (6)根据00u S 和即可算出流体的体积流量:3000(/)s V u S C Hm s== (7) 或30(/)s V C S m s = (8)式中:R ——U 形压差计示数(液柱高度差),m ;R ρ——压差计中指示液的密度,3/kg m ;0C 称为孔板流量系数。
流量计的校正试验报告

流量计的校正试验报告1.引言流量计是用于测量流体流量的一种仪器设备,广泛应用于工业生产过程中。
校正是保证流量计准确性的关键步骤,通过与标准流量计对比,可以获得准确的校正系数,提高流量计的测量精度。
本报告对型号流量计进行了校正试验,并对结果进行了分析和评价。
2.实验目的本次实验的目的是获得流量计的校正系数,验证其测量准确性,并评估其使用范围和误差范围。
3.实验装置与方法3.1实验装置本次实验使用了一台标准流量计和待校正的流量计。
标准流量计具有高精度和稳定性,可以作为参考依据。
3.2实验方法3.2.1准备工作:根据流量计的规格和要求,对实验装置进行搭建和安装。
确保实验装置与流量计的连接完好,并消除可能的泄漏隐患。
3.2.2校正试验:按照流量计的使用方法,将标准流量计和待校正流量计依次安装在实验装置上。
调整实验装置的流量设置,使其在一定流量范围内变化。
记录标准流量计和待校正流量计的输出数值,并计算相应的流量值。
重复多组实验数据,以减小误差。
3.2.3数据处理:根据实验数据,计算流量计的校正系数和误差范围。
比较待校正流量计的实际测量值与标准流量计的测量值,分析误差的原因和程度。
4.实验结果与分析通过实验,获得了待校正流量计的校正系数及其误差范围。
在流量范围为100-1000 L/min时,待校正流量计的校正系数为0.98,并且误差范围在±0.05 L/min内,满足使用要求。
但在较低流量范围下(10-100L/min),校正系数下降至0.92,误差范围扩大至±0.1 L/min。
分析认为这可能是由于流量计的机械结构和算法设计造成的。
5.结论与建议通过本次实验,获得了待校正流量计的校正系数,验证了其测量准确性,并评估了其使用范围和误差范围。
实验结果显示,在较高流量范围内,待校正流量计表现良好,具备高精度和稳定性。
然而,在较低流量范围内,该流量计的性能下降,误差范围较大。
建议在实际应用中,针对流量范围进行选择,并在低流量范围内进行补偿或选择其他型号的流量计。
流量计校核试验报告

流量计校核实验报告一、实验目的1、熟悉孔板流量计和文氏流量计的构造及工作原理;2、掌握流量计标定方法之--- 称量法;3、测定孔板流量计和文氏流量计的孔流系数,掌握孔流系数随雷诺数的变化规律;4、测定孔板流量计和文氏流量计的流量与压差的关系。
二、实验原理常用的流量计大都按标准规范制造,出厂前厂家需通过实验为用户提供流量曲线:或给出规定的流量计算公式用的流量系数,或将流量读数直接刻在显示仪表上。
如果用户遗失出厂的流量曲线;或被测流体的密度与工厂标定所用流体不同;或流量计经长期使用而磨损;或使用自制的非标准流量计时,都必须对流量计进行标定。
孔板流量计和丘里流量计是应用最广的节流式流量计,本实验就是通过测定节流元件前后的压差及相应的流量来确定流量系数。
(一)孔板流量计孔板流量计的构造原理如图1-1所示,在管路中装有一块孔板,孔板两侧接出测压管,分别与U形压差计相连接。
孔板流量计是利用流体通过锐孔的节流作用,使流速增大,压强减小,造成孔板前后压强差,作为测量的依据。
若管路直径为d j孔板锐孔直径为d0;流体流经孔板后所形成缩脉的直径为d2;流体密度为P。
图1-1孔板流量计构造原理图在截面积I、II处,即孔板前导管处和缩脉处的速度和压强分别为u1,u2与p, p2,根据柏努利方程可得:(1)(2)由于缩脉位置因流速而变,截面积S 2又难于知道,而孔板孔径的面积S 0是已知的,测压器的位置在设置一旦制成后也是不变的。
因此,用孔板孔径处流速u 0来代替式(2)中的u2 ;又考虑到实际流体因局部阻力所造成的能量损失,故需用系数C加以校正。
式(2)就可改写为:第1页共5页^u 2 - U 2 = C 、2A H对于不可压缩流体,根据连续性方程式又可得: S U = U将式(4)代入式(3),整理后可得: C 、2A H (3)(4)(5)(6)根据u。
和S 。
即可算出流体的体积流量: v = u S O =C S 2K H ( 3 m )s 或 v = C S :2g R(P R _p ) (m 3/s ) s 0 0r P式中:R ——U 形压差计示数(液柱高度差),m ; P R ——压差计中指示液的密度,kg / m 3 ; (7)(8)C0称为孔板流量系数。
流量计校核实验报告

流量计校核实验报告
实验目的:
校核流量计的测量准确度和灵敏度。
实验设备与材料:
1. 流量计
2. 参考流量计
3. 水泵
4. 滑动尺
5. 计时器
6. 液体
实验原理:
流量计是一种用于测量流体流量的仪器。
在本实验中,我们使用流量计和参考流量计分别测量液体流量,并比较两者的测量结果。
通过对比测量结果,我们可以评估流量计的测量准确度和灵敏度。
实验步骤:
1. 将流量计和参考流量计连接到水泵和液体容器。
确保流体可以从容器通过流量计流出,并进入参考流量计。
2. 打开水泵,并调节流体的流速。
使用滑动尺测量流量计和参考流量计的流量。
3. 用计时器计时,记录每个测量时间间隔内的流量。
4. 重复步骤2和步骤3,直到获得足够的测量数据。
5. 比较流量计和参考流量计的测量结果,并计算出它们之间的误差。
实验结果:
通过对比流量计和参考流量计的测量结果,我们发现它们之间存在一定的误差。
流量计的测量结果可能偏高或偏低,具体取决于流量计的准确度和灵敏度。
在本实验中,我们测得的平均误差为5%。
结论:
根据实验结果,我们可以评估流量计的测量准确度和灵敏度。
当使用流量计进行流量测量时,需要考虑到其误差范围,以提高测量的准确性。
实际应用中,还可以根据实验结果对流量计进行校准,以进一步提高其测量精度和可靠性。
流量计的流量校正实验报告

流量计的流量校正实验报告
《流量计的流量校正实验报告》
在工业生产和实验室研究中,流量计是一种常用的仪器,用于测量流体的流量。
然而,由于各种因素的影响,流量计的测量结果可能存在一定的误差。
为了确
保测量结果的准确性,需要对流量计进行流量校正实验。
流量校正实验是通过比较流量计测量结果和标准流量值之间的差异,来确定流
量计的准确性和精度。
在实验中,首先需要准备标准流量源,以确保实验数据
的可靠性。
然后,将流量计与标准流量源连接,进行一系列不同流量值的测量。
通过对比实际测量值和标准流量值,可以得出流量计的误差值,并进行相应的
校正。
在实验过程中,需要注意一些影响流量计准确性的因素,如流体温度、压力、
粘度等。
这些因素可能会导致流量计的测量结果与实际流量值存在偏差,因此
在实验中需要对这些因素进行控制和调整,以确保实验结果的准确性。
流量校正实验的结果将为工程师和科研人员提供重要的参考数据,帮助他们更
准确地进行流体流量的测量和控制。
同时,流量校正实验也为流量计的制造商
提供了改进产品性能的重要依据,以满足不同领域用户的需求。
总之,流量计的流量校正实验是确保流体流量测量准确性的重要手段,通过实
验得到的校正数据将为工业生产和科研实验提供可靠的数据支持,推动流量计
技术的不断进步和改进。
流量计校核实验报告

流量计校核实验报告
一、实验操作
1. 熟悉实验装置,了解各阀门的位置及作用。
2. 对装置中有关管道、导压管、压差计进行排气,使倒U 形压差计处于工作状态。
3. 对应每一个阀门开度,用容积法测量流量,同时记下压差计的读数,按由
小到大的顺序在小流量时测量8-9个点,大流量时测量5-6个点。
为保证标定精度,最好再从大流量到小流量重复一次,然后取其平均值。
4. 测量流量时应保证每次测量中,计量桶液位差不小于100mm 或测量时间不少于40s 。
二、数据处理
1.数据记录
计量水箱规格:长 400mm ;宽 300mm 管径d (mm ):25 孔板取喉径d 0(mm ):15.347
查出实验温度下水的物性:
密度 ρ= 996.2542 kg/m3 粘度 μ= 0.000958 PaS 2.数据处理
d
V d V d du πμρ
πμ
ρ
μρ
44Re 2=⨯
==
ρ/20000p A C A u V ∆== 则 ρ
/200p u C ∆=
孔板流量计试验数据处理
文丘里流量计实验数据处理
3.结果分析
C由孔板锐口的形状、测压口位置、孔径与管径之比和雷诺数Re所决定。
C不再随着Re而变,成为一个和孔径与根据上图得当Re数增大到一定值后,
管径之比有关的常数。
流量计标定实验实验报告

流量计标定实验实验报告流量计标定实验实验报告引言:流量计是一种用于测量流体流量的仪器,广泛应用于工业生产和科学研究领域。
为了确保流量计的准确性和可靠性,进行流量计标定实验是必要的。
本实验旨在通过比较标准流量计和待测流量计的测量结果,评估待测流量计的准确性和精度。
实验设备和方法:1. 实验设备:标准流量计、待测流量计、流量调节阀、压力计、温度计、计时器等。
2. 实验方法:a) 将标准流量计和待测流量计与流量调节阀连接,确保流体流经流量计。
b) 调节流量调节阀,使流量计显示一定流量(如100L/min)。
c) 同时记录标准流量计和待测流量计的读数。
d) 重复以上步骤,分别记录不同流量下的读数。
e) 测量流体的压力和温度,并记录下来。
实验结果与数据处理:1. 流量计标定曲线:根据实验数据绘制出标准流量计和待测流量计的标定曲线。
横坐标表示流量,纵坐标表示流量计的读数。
通过比较两条曲线的偏差,可以评估待测流量计的准确性和精度。
2. 流量计的准确性评估:a) 计算标准流量计和待测流量计的相对误差。
相对误差可以通过以下公式计算:相对误差 = (待测流量计读数 - 标准流量计读数)/ 标准流量计读数× 100% b) 根据相对误差的大小评估待测流量计的准确性。
一般来说,相对误差越小,表示待测流量计越准确。
3. 流量计的精度评估:a) 计算标准流量计和待测流量计的绝对误差。
绝对误差可以通过以下公式计算:绝对误差 = 待测流量计读数 - 标准流量计读数b) 根据绝对误差的大小评估待测流量计的精度。
一般来说,绝对误差越小,表示待测流量计越精确。
讨论与结论:通过对实验数据的分析和处理,我们得出以下结论:1. 待测流量计的准确性评估结果显示相对误差在可接受范围内,表明待测流量计具有较高的准确性。
2. 待测流量计的精度评估结果显示绝对误差较小,表明待测流量计具有较高的精度。
3. 流量计的准确性和精度对实际应用非常重要。
化工原理_流体实验报告

一、实验目的1. 理解流体力学的基本原理,掌握流体流动的基本规律。
2. 学习流体阻力计算方法,了解流体流动中的能量损失。
3. 掌握实验装置的操作方法,提高实验技能。
4. 分析实验数据,验证流体力学理论。
二、实验原理流体阻力是流体在流动过程中受到的阻碍作用,主要分为直管沿程阻力和局部阻力。
直管沿程阻力主要与流体的粘度、流速、管径和管长有关;局部阻力主要与流体的流速、管件形状和尺寸有关。
三、实验装置与流程1. 实验装置:流体阻力实验装置包括进水阀、光滑管、粗糙管、阀门、流量计、压力计等。
2. 实验流程:(1)打开进水阀,调节流量,使流体在光滑管中流动。
(2)测量光滑管上下游的压力差,计算直管沿程阻力。
(3)关闭进水阀,打开阀门,使流体流经粗糙管。
(4)测量粗糙管上下游的压力差,计算局部阻力。
(5)改变流量,重复上述步骤,得到不同流量下的阻力数据。
四、实验步骤1. 准备实验装置,连接好各部分管道。
2. 调节进水阀,使流体在光滑管中流动,测量光滑管上下游的压力差。
3. 记录实验数据,包括流量、压力差、温度等。
4. 关闭进水阀,打开阀门,使流体流经粗糙管。
5. 测量粗糙管上下游的压力差,记录实验数据。
6. 改变流量,重复步骤2-5,得到不同流量下的阻力数据。
五、实验数据与分析1. 光滑管沿程阻力计算:根据实验数据,计算不同流量下的摩擦系数和雷诺数,绘制摩擦系数与雷诺数的关系曲线。
通过对比实验数据与理论公式,验证流体力学理论。
2. 局部阻力计算:根据实验数据,计算不同流量下的局部阻力系数,分析局部阻力系数与流量的关系。
通过对比实验数据与理论公式,验证流体力学理论。
六、实验结果与讨论1. 光滑管沿程阻力实验结果:实验结果表明,摩擦系数与雷诺数呈线性关系,验证了流体力学理论。
随着雷诺数的增加,摩擦系数逐渐减小,符合流体力学理论。
2. 局部阻力实验结果:实验结果表明,局部阻力系数与流量呈非线性关系,随着流量的增加,局部阻力系数逐渐减小。
流量计的校正实验报告

流量计的校正实验报告流量计的校正实验报告一、引言流量计是现代工业生产中常用的一种仪器,用于测量液体或气体的流量。
准确的流量测量对于工业生产的稳定性和安全性至关重要。
然而,由于流量计的使用环境以及长期使用的磨损,其测量结果可能会存在一定的误差。
因此,进行流量计的校正实验是必要的,以确保其准确性和可靠性。
二、实验目的本次实验的目的是通过对流量计进行校正实验,研究流量计的测量误差,并提出相应的校正方法,以提高流量计的准确性。
三、实验装置和方法1. 实验装置本次实验使用的流量计为磁性涡街流量计,实验装置包括流量计、流量控制阀、压力传感器、温度传感器等。
2. 实验方法首先,将实验装置按照实验要求进行搭建,确保流量计与其他传感器的连接正确。
然后,通过调节流量控制阀,控制流体的流量。
在不同流量下,记录流量计的测量值、压力传感器的测量值以及温度传感器的测量值。
最后,根据实验数据进行分析和计算。
四、实验结果与分析通过对实验数据的处理和分析,得到了以下结果:1. 流量计的测量误差根据实验数据,我们计算出了流量计在不同流量下的测量误差。
结果显示,在较低流量下,流量计的测量误差较小,但在较高流量下,测量误差逐渐增大。
这表明流量计在高流量条件下的测量准确性较差。
2. 流量计的校正方法针对流量计的测量误差,我们提出了一种校正方法。
通过在实验过程中,同时记录流量计的测量值和标准流量计的测量值,可以得到流量计的校正曲线。
根据校正曲线,可以对流量计的测量结果进行修正,提高其准确性。
3. 流量计的温度补偿实验数据还显示,流量计的测量结果受温度的影响较大。
在不同温度下,流量计的测量误差存在较大差异。
因此,我们还提出了一种温度补偿方法,通过对流量计的测量结果进行修正,以消除温度对流量计的影响。
五、结论通过本次实验,我们对流量计的测量误差进行了研究,并提出了相应的校正方法和温度补偿方法。
这些方法可以有效提高流量计的测量准确性和可靠性。
然而,实验结果也显示,流量计的测量误差受多种因素的影响,如压力、温度等。
化工原理实验实验报告

化工原理实验实验报告一、引言化工原理实验旨在通过实际操作和数据记录,加深对化工原理的理解和实践技能的培养。
本实验报告将详细介绍化工原理实验的目的、实验装置和实验步骤、实验结果及数据分析,并对实验过程中遇到的问题和改进措施进行讨论。
二、实验目的本次化工原理实验的目的是研究和验证X反应在不同操作条件下的性质和规律,包括反应速率、反应平衡等方面,以加深对化学反应动力学和平衡学的理解。
三、实验装置和实验步骤1. 实验装置本次实验采用XXXX型反应装置,包括反应釜、温度控制器、压力表、流量计、采样装置等。
具体的装置参数如下:- 反应釜容积:XXXX- 温度控制范围:XX℃至XX℃- 压力控制范围:XX至XX- 流量计范围:XX至XX- 采样装置:XXXX2. 实验步骤a) 准备工作:检查实验装置的工作状态,确保各部件连接正常,采样装置无泄漏。
b) 确定实验条件:根据实验要求,设置反应温度、压力和反应物流量等操作参数。
c) 实验操作:按照实验步骤依次进行操作,包括开启流量计、启动搅拌器、调整温度等。
d) 数据记录:记录实验过程中各参数的变化,并按照规定时间间隔进行采样和分析。
四、实验结果及数据分析1. 反应速率变化趋势根据实验过程中采样所得数据,绘制出反应速率随时间的变化曲线。
根据曲线的斜率变化来分析不同操作条件下反应速率的差异。
2. 反应平衡测定在实验装置中加入适量的反应物,并进行观察和记录。
通过测定反应前后各组分的浓度和温度变化,计算出平衡常数。
在此基础上,分析影响反应平衡的因素,如温度、压力等。
3. 数据处理对实验过程中采集到的数据进行处理,并进行统计分析。
计算平均值、标准差等,以评估实验结果的可靠性和重复性。
五、问题讨论与改进措施在实验过程中可能会遇到一些问题,如仪器故障、实验条件调整等。
需要对这些问题进行讨论,并提出改进措施,以优化实验结果和提高实验效率。
六、结论通过本次化工原理实验,我们深入了解了X反应在不同操作条件下的性质和规律。
化工原理流体力学实验报告

化工原理流体力学实验报告实验报告是化工原理流体力学实验的总结和归纳。
在化工原理流体力学实验中,我们对流体力学的基本原理进行了验证,学习了流体力学的基本理论和实验方法,并且通过实验练习了基本的数据处理和分析。
实验一:引流测量在这个实验中,我们学习了流量计量的基本方法,掌握了有关数据的测量、处理和计算。
实验过程包括水在管内的流动,并通过静压头和流量计估计水流的速度和流量。
在这个实验中,我们记录了三个引流读数和一次水头读数,计算了水流的平均流速和平均引流量。
实验二:粘度测量在这个实验中,我们学习了粘度测量的基本方法。
我们使用量筒和钟形锥体测量了不同物质的粘度,比较了实验结果与文献数据的一致性,并对实验中的误差进行了分析。
实验三:液体流态的观察在这个实验中,我们观察了不同流态的液体,包括层流,过渡流和湍流。
我们学习了如何使用阴影法和漂浮颗粒法观察液体流态,并对不同流态的液体进行了比较和分析。
在实验中我们记录了不同流态下液体的各种数据,如体积流率、雷诺数和液体的颜色。
实验四:计算摩阻系数在这个实验中,我们学习了如何使用沉浸式管道计算摩擦系数。
我们利用静态压力传感器和压降传感器测量了差压和流量,并使用流体力学公式计算了摩阻系数。
我们对所获得的数据进行了分析并评估其精度。
实验五:压力泵的工作特性在这个实验中,我们学习了压力泵的工作原理和工作特性。
我们使用数码压力计测量了压力泵的出口压力和进口压力,并使用流量计测量了水流量。
通过改变阀门开度和泵的转速,我们分析了实验获得的数据,并计算了工作点。
总之,化工原理流体力学实验报告是对实验基本原理和操作方法的总结和归纳,是理论和实践相结合的具体体现。
在实验过程中,我们不断探索和发现,不断深入了解流体力学的各种规律和现象,通过实验的方法提高了对流体力学理论知识的认识。
流量计流量校正实验报告

流量计流量校正实验报告
一、实验目的
本次实验旨在通过校正方法改变流量计,使其准确、简便地测量液体流量,并准确地
显示出实际流量。
二、实验原理
流量计校正仪通过测量液体流量自身的正常脉冲,来衡量液体流量,然后根据这些信号,通过运算和计算得出实际流量情况。
它只有当确认流量脉冲有效时,才能正确地显示
和读取流量数据。
三、实验设备
本次校验中使用的设备主要有:流速计、流量脉冲计、电子温度传感器、校正仪及其
他辅助设备。
四、实验流程
(1)将各个系统组件连接好,包括流量计、流量脉冲计、传感器等;
(2)将流量计校准时,使用校正仪进行校验,并确保每个部件正常工作;
(3)根据预设的脉冲设定系统脉冲信号,通过连续的脉冲算法和多次灵敏度校正,
使流量计读数准确;
(4)当系统的脉冲算法准确无误后,可以更加准确的计算流速和流量,并进行显示、记录;
(5)根据实际测量的液体流量,对流量计进行校正,使其更加准确;
(6)当流量计准确无误时,可以正确地显示和读取流量数据;
(7)在所有设备完成流量校正后,可以进行多次测试以确保校正准确无误。
五、实验结果
进行该实验后,我们得到了令人满意的结果,流量计已经经过精密检测,确保能够准
确测量液体流量,并准确地显示出实际流量情况。
六、实验结论
通过本次实验,我们发现,在流量计校验仪的帮助下,可以使流量计准确测量液体流量,并准确地显示出实际流量。
而且,在确保流量脉冲信号有效的情况下,流量计也可以
正确地读取和显示流量数据。
化工原理流量计的校正实验

化工原理流量计的校正实验化工原理流量计的校正实验是为了确保流量计的准确性和可靠性,以便在工业生产中准确测量和控制流体的流量。
下面将详细介绍化工原理流量计的校正实验。
首先,校正实验需要准备的设备和材料有:化工原理流量计、标准流量计、压力计、温度计、流体介质、流量计校正装置等。
校正实验的步骤如下:1. 实验前准备:检查流量计和其他设备的状态,确保其正常工作。
准备好流体介质,确保其纯度和稳定性。
2. 流量计校正装置的安装:将流量计校正装置安装在流量计的进口和出口处,确保其与流量计连接紧密,无泄漏。
3. 流量计的初始调整:将流量计的刻度调整到零点,确保流量计的指针指向零刻度。
4. 流量计的校正:将标准流量计与待校正的流量计同时连接到流量计校正装置上。
调整流量计校正装置的阀门,使得标准流量计和待校正流量计的流量相等。
5. 流量计的读数记录:记录标准流量计和待校正流量计的读数,包括流量计的刻度读数、压力计的读数和温度计的读数。
6. 流量计的校正曲线绘制:根据实验记录的数据,绘制流量计的校正曲线。
横坐标为标准流量计的读数,纵坐标为待校正流量计的读数。
7. 校正曲线的分析:根据校正曲线,分析流量计的误差和偏差。
计算出流量计的准确度和精度。
8. 校正参数的计算:根据校正曲线和实验数据,计算出流量计的校正参数,如K 系数、偏差系数等。
9. 校正参数的应用:将计算得到的校正参数应用到实际生产中的流量计上,以提高流量计的准确性和可靠性。
10. 实验结果的分析和总结:根据校正实验的结果,分析流量计的性能和稳定性。
总结实验的经验和教训,提出改进和优化的建议。
化工原理流量计的校正实验是一个复杂而重要的过程,需要严格按照实验步骤进行操作。
通过校正实验,可以确保流量计的准确性和可靠性,提高工业生产中流体流量的测量和控制精度。
同时,校正实验也为流量计的维护和保养提供了依据,延长了流量计的使用寿命。
流量计的校正实验报告(共8篇)

流量计的校正实验报告(共8篇)化工实验报告-流量计的流量校正实验报告Experimentation Report of Taiyuan teachers College系部:化学系年级:大四课程:化工实验姓名:学号:日期:2012/09/19项目:流量计的流量校正一、实验目的:1.学会流量计的校正方法。
2.通过孔板流量计孔流系数的测定,了解孔流系数的变化规律。
二、实验原理:孔板流量计是最常用的一种利用测定流体的压差来确定流体流量的流量测量仪表。
根据伯努利方程式,管路中流体的流量与压差计读数的关系为:流量计的孔流系数确定以后,就可根据上式,由压差计读数来确定流量。
流量计的校正就是要确定孔板流量计的孔流系数。
影响孔板流量计孔流系数的因素很多,如流动过程的雷诺数、孔口面积与管道面积比、测压方式、孔口形状及加工光洁度、孔板厚度和管壁粗糙度等。
对于测压方式、结构尺寸、加工状况等均已规定的标准孔板,Vs?C0A02(pa?pb)C0A02(A?)gR孔口面积m?C0?f(Re,m)管道面积当实验装置确定,m 确定,C0?f(Re)测定过程中,用基准流量计测定管路中的流量,用压差计测定孔板前后的压差,即可通过①式求出值。
三、实验装置:1.设备参数:管道直径0.027m,孔板直径0.018m2.实验装置:水泵,U型管压计,孔板流量计,涡轮流量计,调节阀门,水箱四、实验步骤:1.水箱充水至80%。
2.实验开始前,关闭流体出口控制阀门,打开水银压差计上平衡阀。
3.启动循环水泵。
4.分别进行管路系统、引压管、压差计的排气工作,排出可能积存在系统内的空气,以保证数据测定稳定、可靠。
①管路系统排气:打开出口调节阀,让水流动片刻,将管路中的大部分空气排出,然后将出口阀关闭,打开管路出口端上方的排气阀,使管路中的残余空气排出。
②引压管和压差计排气:依次打开并迅速关闭压差计上方的排气阀,反复操作几次,将引压管和压差计内的空气排出。
化工原理流量计的校正实验

化工原理流量计的校正实验
化工原理流量计的校正实验是为了确保流量计测量的准确性和可靠性。
校正实验可以分为静态校正和动态校正两种方法。
静态校正实验是通过将流量计安装在一个流量恒定的设备中(如容器或质量流量计),在不改变流量的情况下,比较流量计的测量值与实际流量的差异。
通过调整流量计的参数和校正系数,使其测量值与实际流量一致。
动态校正实验是通过改变流量来模拟实际工况下的流动状态,以验证流量计的测量能力。
通常会改变流体的流速、流量、密度和粘度等参数,然后测量流量计的输出值。
根据实际测量值和理论值的差异,可以对流量计进行校正和调整。
在进行流量计校正实验时,需要注意以下几点:
1. 选择合适的校正液体:校正液体应具有一定的粘度和密度,以模拟实际工况下的流体性质。
2. 确定校正范围:根据流量计使用的需求,确定合适的校正范围。
校正范围过大或过小都会影响校正的准确性。
3. 测量和记录数据:在实验过程中,需要准确测量和记录流量计的输出值、流体参数以及校正条件等数据。
4. 进行数据处理:根据实验数据进行数据分析和处理,可以使用拟合曲线等方法来确定校正系数和误差修正。
5. 定期重复校正:由于流量计的性能会随时间和使用条件发生变化,建议定期进行校正以保持其准确性和可靠性。
需要注意的是,流量计校正实验需要在实验室或特定设备中进行,需要遵循实验室安全操作规范,并且需要了解流量计的原理和使用说明,以确保实验的准确性和安全性。
流量计校正实验 实验报告

一、实验目的1. 分别用三角堰、涡轮流量计、水银比压计校正孔板流量计,实验测定流量计的流量系数。
2. 制作流量系数 与雷诺数 关系曲线,并确定 = 的范围和数值。
二、 实验原理孔板是常用的流量计,都是利用改变流道截面的方法使截面前后测压管水头差发生变化,通过测量测压管水头差计算流量。
如果将流体视为理想流体,则根据连续方程和伯努利方程有=1− Ω2实际流体都是有粘性的,考虑粘性影响后引入修正系数,即流量系数 μ ,于是实际流量为实=1− Ω 2由于流量系数的引入考虑了粘性的影响,因此根据相似原理,流量系数为雷诺数的函数。
三、 设备与仪器实验设备包括三角量水堰、涡轮流量计、水银比压计、孔板流量计、水泵数显高度尺、水箱等。
流量采用三角量水堰进行测量。
通过测量堰上水头高度,可由 Q-H 关系式求得流量 Q。
采用水银比压计测量孔板上的测压管水头差。
读出温度计上显示的温度,通过查表确定 υ。
四、 实验步骤1. 在启动水泵前将泵前阀和调节阀关死。
2. 启动水泵后将泵前阀和调节阀完全打开,泵运行的同时排出试验管路内的空气。
3. 将排气阀打开,排空水银比压计及连接管内的空气,并检查空气是否完全排空。
4. 通过调节控制阀的开关确定实验工况点,记录与水银比压计高度差相对应的实验数据。
5. 将泵前阀关死,然后关闭水泵。
五、实验数据记录及处理0.5800.6000.6200.6400.6600.6800.7004.20 4.304.404.504.604.704.804.905.00三角堰μ-lg(Re)关系曲线0.5800.6000.6200.6400.6600.6800.7004.204.304.404.504.604.704.804.905.00涡轮流量计μ-lg(Re)关系曲线观察曲线可知,流量系数的常数值约为0.59,对应的Re 范围为83500~30500。
六、思考题1.两测压管孔应在一条流线上,这样使用沿流线的伯努利方程计算才更准确。
流量计的校核实验报告

流量计的校核实验报告
《流量计的校核实验报告》
近年来,随着工业技术的不断发展,流量计作为一种重要的工业仪表,在工业
生产中发挥着越来越重要的作用。
流量计的准确性和稳定性对于工业生产过程
中的流体流量监测至关重要。
因此,对流量计进行校核实验是非常必要的。
本次实验旨在对流量计进行校核,验证其准确性和稳定性。
实验过程中,我们
选择了不同流量范围的流体进行测试,以模拟实际工业生产中的流体流量情况。
通过对流量计的校核实验,我们可以评估其测量准确性和稳定性,为工业生产
提供可靠的数据支持。
实验结果显示,流量计在不同流量范围下的测量结果与标准值相比具有较高的
一致性和准确性。
同时,流量计在长时间运行过程中也表现出了良好的稳定性
和可靠性。
这些结果表明,流量计在工业生产中具有重要的应用价值,可以为
流体流量监测提供可靠的技术支持。
通过本次流量计的校核实验,我们进一步验证了流量计的准确性和稳定性,为
工业生产提供了可靠的数据支持。
同时,实验结果也为流量计的进一步优化和
改进提供了重要的参考依据。
相信在未来的工业生产中,流量计将继续发挥着
重要的作用,为工业生产的安全和稳定运行提供可靠的技术支持。
(完整版)化工原理实验报告_管路设计与安装

管路设计与安装一、实验目的及基本要求1.实验目的(1)综合运用流体力学基本原理与操作技能,设计并安装“流量计校核”与“突然扩大、缩小局部阻力系数的测定”两个实验装置;(2) 掌握常用工具的使用方法,学习管路的组装、试压、冲洗及拆除操作方法;(3) 学习管路系统的运行测试及停车方法。
2.对化工管路装拆的基本要求:(1) 化工管路布置的一般要求:在管路布置及安装时,主要考虑安装、检修、操作的方便及安全,同时尽可能减少基建费用,并根据生产的特点、设备的布置、材料的性质等加以综合考虑。
①化工管路安装时,各种管线应成平行铺设,便于共用管架,要尽量走直线,少拐弯,少交叉,以节约管材,减小阻力,同时力求做到整齐美观;②为便于操作及安装检修,并列管路上的零件与阀门位置应错开安装;③管子安装应横平竖直,水平管其偏差不大于15mm/10m,垂直管其偏差不大于10mm/10m;④管路安装完毕后,应按规定进行强度和严密度试验;⑤管路离地面的高度以便于检修为准,但通过人行道时,最低点离地面不得小于2m。
(2) 常见管件及阀门、流量计的安装要求:①转子流量计是用来测量管系中流体流量的,其安装有严格的要求。
它必须垂直安装在管系中,若有倾斜,会影响测量的准确性,严重时会使转子升不上来。
转子流量计前后各应有相应的直管段,前段应有15~20d 的直管段,后段应有5d 左右的直管段(d 为管子内径),以保证流量的稳定。
②阀门的装拆:截止阀结构简单,易于调节流量,但阻力较大。
安装时,应使流体从阀盘的下部向上流动,目的是减小阻力,开启更省力。
在关闭状态下阀杆、填料函部不与介质接触,以免阀杆等受腐蚀。
闸阀密封性能好,流体阻力小,但不适用输送含有晶体和悬浮溶物的液体管路中。
③活动接头是管系中常见的管件,在闭合管系时,它应是最后安装,拆除管系时,应首先从活动接头动手。
(3) 泵的管路布置总的原则是保证良好的吸入条件与检修方便①为增加泵的允许吸上高度, 吸入管路应尽量短而直,减少阻力, 吸入管路的直径不应小于泵吸入口直径.②在泵的上方不布置管路,有利于泵的检修.3、对指导教师的要求(1) 指导教师对实训重点进行相应的讲解,给学生进行分组;(2) 组织学生观看有关化工管路方面的教学录像,使学生对化工管路有一定感性认识;(3) 每个实训小组根据老师提供的管系图列出设备、管件、仪表等清单,领取相应的材料工具等;(4) 组装管路,各小组根据管系图的要求组装管线;组装时应先定好设备位置,再组装管线,具体来讲,应先定好离心泵、高位槽等,然后进行配管。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
52.2 53.3 52.8 51.6 50.8 49.9 48.8 48.0 47.1 46.2 45.6
0.028 0.017 0.019 0.029 0.037 0.052 0.063 0.072 0.095 0.109 0.122
41 41 40 41 40 41 41 41 41 41 40
8686.32 7197.23 7631.55 9182.68 10175.40 11664.48 12905.39 13898.11 15635.37 17124.45 17043.80
6.7 0.008254
lgQv
孔板流量计R-Qv双对数坐标图
-0.600 -4.100 -4.050 -4.000 -3.950 -3.900 -3.850 -3.800 -3.750 -3.700 -3.650 -0.800 -1.000 -1.200 y = 2.233x + 7.302 -1.400 -1.600 -1.800 -2.000
时间 t/s
体积 V/m
3
流量 Qv/m3·s-1
Qv=h.S/t
流速 V/m·s-1
V=
雷诺数 空流系数 C0 Re
V=C0. 2 gR
4qv d2
Re=dvρ/μ
1 2 3 4 5 6 7
33.7 38.2 40.6 42.5 43.8 45.6 47.9
46.3 47.1 48.8 48.9 49.4 50.3 51.3
大型企业经典管理资料模板,WORD 文档,欢迎下载交流
分享一个苹果,各得一个苹果,分享一种思想,各得两种思想。分享是件快乐的事件,乐于分享的人,事业更容易成功。
经典资料,WORD 文档,可编辑修改,欢迎下载交流。
流量计校核
一、实验操作 1. 熟悉实验装置,了解各阀门的位置及作用。 2. 对装置中有关管道、导压管、压差计进行排气,使倒 U 形压差计处于工作状态。 3. 对应每一个阀门开度,用容积法测量流量,同时记下压差计的读数,按由小到大的顺序 在小流量时测量 8-9 个点,大流量时测量 5-6 个点。为保证标定精度,最好再从大 流量到小流量重复一次,然后取其平均值。 4. 测量流量时应保证每次测量中,计量桶液位差不小于 100mm 或测量时间不少于 40s。 二、数据处理 1.数据记录 计量水箱规格:长 400mm;宽 300mm 管径 d(mm) :25 孔板取喉径 d0(mm) :15.347 查出实验温度下水的物性: 密度 ρ = 996.2542 kg/m3 2.数据处理
2.05E-04 1.82E-04 1.71E-04 1.60E-04 1.47E-04 1.35E-04 1.17E-04
1.1078 0.9833 0.9264 0.8662 0.7964 0.7313 0.6338
0.7049 0.7445 0.7307 0.7734 0.7601 0.7620 0.7764
空流系数C0
文丘里流量计实验数据处理
min max
左/cm 右/cm Δ R/m 66.3 66.3 19.0 57.8
时间 t/s
水箱高 度 h/cm
体积 3 V/m
流量 流速 3 -1 -1 Qv/m ·s V/m·s
Qv=h.S/t V=
空流系数 C0
V=C0. 2 gR
雷诺数 Re
4qv d2
分享一个苹果,各得一个苹果,分享一种思想,各得两种思想。分享是件快乐的事件,乐于分享的人,事业更容易成功。
lgR
经典资料,WORD 文档,可编辑修改,欢迎下载交流。
孔板流量计C0-Re图 0.8400 0.8200 0.8000 0.7800 0.7600 0.7400 0.7200 0.7000 0.6800 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 雷诺数的对数logRe y = -0.2058x + 1.604
粘度 μ = 0.000958 PaS
Re
du
d
4V 4V 2 d d
u0 2p /
V u0 A0 C0 A0 2p /
则
C0
孔板流量计试验数据处理
水箱 高度 h/cm
min max
左/cm 57.0 33.1
右/cm Δ R/m 57.0 45.3
0.5688 0.4713 0.4998 0.6013 0.6663 0.7638 0.8451 0.9101 1.0239 1.1214 1.1161
0.7678 0.8165 0.8189 0.7976 0.7825 0.7566 0.7605 0.7661 0.7503 0.7672 0.7218
3.5 2.9 3.0 3.7 4.0 4.7 5.2 5.6 6.3 6.9
0.004312 0.003573 0.003696 0.004558 0.004928 0.00579 0.006406 0.006899 0.007762 0.008501
1.05E-04 8.71E-05 9.24E-05 1.11E-04 1.23E-04 1.41E-04 1.56E-04 1.68E-04 1.89E-04 2.07E-04 2.06E-04
Re=dvρ/μ
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
29.6 34.1 40.3 44.4 48.4 52.5 56.5 60.5 63.3 59.4 56.4 51.9 45.3 40.7 37.0
0.126 0.089 0.082 0.064 0.056 0.047 0.034
40 41 41 40 41 41 41
6.7 6.1 5.7 5.2 4.9 4.5 3.9
0.008193 0.007454 0.007022 0.006406 0.006037 0.005544 0.004805
16916.60 15014.92 14146.29 13228.02 12160.84 11168.12 9679.04
经典资料,WORD 文档,可编辑修改,欢迎下载交流。
大型企业经典管理资料模板,7 8 9
49.4 51.6 50.9 48.7 47.1 44.7 42.5 40.8 37.6 35.3 33.4