Prędkość krytyczna przejścia ruchu laminarnego w turbulentny na przykładzie przepływu mieszaniny węglowo-wodnej w rurociągach
|
|
- Patryk Mirosław Przybysz
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 OCHRONA ŚRODOWISKA Vol Nr 1 Rongchang Luo, Jianxin Xia, Jerzy Sobota Prędkość krytyczna przejścia ruchu laminarnego w turbulentny na przykładzie przepływu mieszaniny węglowo-wodnej w rurociągach Transport hydrauliczny rurociągami należy do najbardziej niezawodnych i ekonomicznie uzasadnionych rodzajów transportu. Z uwagi na jego walory ekologiczne i estetyczne, jest także preferowanym rozwiązaniem w inżynierii środowiska. Przesyłanie rurociągami mieszanin zawierających znaczne ilości zawiesin wymaga określenia ich właściwości reologicznych na podstawie pomiarów prowadzonych w wiskozymetrach rurowych lub rotacyjnych. Badania te pozwalają na określenie krzywych płynięcia, na podstawie których można przyjąć odpowiedni model reologiczny. Wyznaczony na podstawie badań model reologiczny pozwala z kolei na poprawne obliczenie strat hydraulicznych podczas przepływu danej mieszaniny w instalacji przemysłowej. Jednym z istotnych problemów występujących podczas przepływu mieszanin w rurociągach jest ustalenie momentu przejścia przepływu (ruchu) laminarnego (warstwowego, uwarstwionego) w przepływ (ruch) turbulentny (burzliwy). Transport odbywający się w zakresie ruchu burzliwego charakteryzuje się znacząco większym zapotrzebowaniem na energię wraz ze wzrostem prędkości, podczas gdy przyrost prędkości w ruchu laminarnym powoduje znacząco mniejszy spadek ciśnienia niż w ruchu turbulentnym. Moment przejścia ruchu laminarnego w burzliwy określa prędkość krytyczna, której nie można wyznaczyć jednoznacznie, to jest określić taką wartość prędkości, poniżej której dana mieszanina przemieszcza się ruchem laminarnym, a tuż po jej przekroczeniu ruchem turbulentnym. W literaturze przedmiotu panuje zgoda, że przejście z ruchu laminarnego w burzliwy odbywa się w pewnej strefie prędkości przepływu [1]. Strefę tę próbuje się scharakteryzować jedną wartością prędkości krytycznej, lecz bardziej odpowiednia jest jej charakterystyka dwiema wartościami dolną i górną prędkością krytyczną. Dolna prędkość krytyczna to prędkość, poniżej której mieszanina przemieszcza się na pewno ruchem laminarnym, zaś górna prędkość krytyczna to taka, powyżej której mieszanina przemieszcza się na pewno ruchem turbulentnym. Celem badań było określenie modelu reologicznego oraz prędkości krytycznej przepływu mieszaniny składającej się z ziaren pyłu węgla kamiennego i wody. Zakres stężenia objętościowego fazy stałej w mieszaninie wynosił 43 53%, co odpowiadało jej stężeniu wagowemu 52 61%. Inż. R. Luo, prof. dr J. Xia: Minzu Uniwersity of China, Department of Environmental Sciences, Beijing , China, jxxia@vip.sina.com Prof. dr hab. inż. J. Sobota: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakład Budownictwa Ogólnego, pl. Grunwaldzki 24, Wrocław jerzy.sobota@upwr.edu.pl Materiał badawczy i metody pomiarowe Użyty w badaniach pył węgla kamiennego pochodził z jednej z polskich kopalń, z przeznaczeniem do spalania w elektrowniach i elektrociepłowniach. Jego skład ziarnowy, określony za pomocą laserowego analizatora wielkości ziaren, przedstawiono na rysunku 1. Wielkość ziaren węgla mieściła się w zakresie od 3,9 μm do 418,6 μm, przy czym średnia wielkość ziaren wynosiła 104,9 μm. Rys. 1. Krzywe uziarnienia pyłu węgla kamiennego Fig. 1. Particle size distribution curve of bituminous coal dust Badania przepływu mieszaniny węglowo-wodnej (o gęstości kg/m 3 ) przeprowadzono w trzech rurociągach stalowych o średnicy wewnętrznej (D) wynoszącej odpowiednio 21 mm, 29 mm i 47 mm. Długość (L) odcinków każdego z rurociągów, na których mierzono wartość spadku ciśnienia była stała i wynosiła 3,9 m. Wartość strumienia objętości mieszaniny węglowo-wodnej w rurociągu mierzono przepływomierzem elektromagnetycznym zainstalowanym na każdym rurociągu. Zastosowane przepływomierze były przeznaczone do pomiaru przepływu cieczy zanieczyszczonych. Konstrukcja instalacji umożliwiła także określenie prędkości przepływu mieszaniny metodą objętościową, oddzielnie w każdym z trzech rurociągów. Różnicę ciśnienia między przekrojami pomiarowymi mierzono na dwa sposoby. W pierwszym mieszanina przepływająca przez przekrój pomiarowy wpływała do kalibrowanego naczynia separującego i sprężała powietrze znajdujące się w jego górnej części. Z każdego z naczyń zlokalizowanych w danym przekroju pomiarowym wyprowadzono przewód i mierzono różnicę ciśnienia powietrza między dwoma przekrojami pomiarowymi za pomocą przetwornika
2 52 R. Luo, J. Xia, J. Sobota Rys. 2. Zależność spadku ciśnienia od prędkości przepływu mieszaniny węglowo wodnej w rurociągach Fig. 2. Correlation between pressure drop and fl ow rate of the coal-water mixture in pipelines ciśnienia lub manometru cieczowego (u-rurka). Drugim sposobem określenia spadku ciśnienia był pomiar jego różnicy między dwoma przekrojami przetwornikiem różnicy ciśnienia, do którego ciśnienie z przekrojów pomiarowych było przekazywane elastycznym przewodem impulsowym wypełnionym wodą. W każdym przekroju pomiarowym pobierano ciśnienie z dwóch otworów o średnicy 6 mm, odległych od siebie na obwodzie rurociągu o 135 stopni. Zmiana wartości strumienia objętości mieszaniny węglowo-wodnej w rurociągu następowała poprzez zmianę obrotów wirnika pompy dzięki przemiennikowi częstotliwości zasilania. Zależności spadku ciśnienia od prędkości przepływu wykazały, że mieszanina węglowo-wodna może mieć właściwości cieczy nienewtonowskiej. W celu weryfikacji tej tezy sporządzono krzywe płynięcia, które przedstawiono na rysunku 3. Na osi rzędnych odłożono wartości naprężeń stycznych (τ w = ΔpD/4L), a na osi odciętych wartości gradientu prędkości (G p = 8v/D). Dyskusja wyników badań Wyniki pomiarów spadku ciśnienia w badanych rurociągach przedstawiono na rysunku 2. Wykresy wykonano w układzie logarytmicznym, co pozwoliło pokazać, że przepływ mieszaniny węglowo-wodnej we wszystkich rurociągach odbywał się w strefie ruchu laminarnego. Jedynie przy stężeniu objętościowym węgla w mieszaninie równym 43%, w rurociągach o średnicy 21 mm i 29 mm, została przekroczona prędkość krytyczna i przy najwyższych prędkościach przepływ odbywał się już w strefie ruchu burzliwego. Na wykresie zależności Δp = f(v) w rurociągu o średnicy 21 mm widać, że podczas przepływu mieszaniny o stężeniu objętościowym 43%, punkty pomiarowe ułożyły się na linii przecinającej linię prostą reprezentującą przepływ wody w tym rurociągu w ruchu turbulentnym. Punkty pomiarowe przy tym stężeniu i wzrastających prędkościach ułożyły się na linii prostej reprezentującej ruch turbulentny. Można zatem oszacować (jak proponowali autorzy pracy [2]) wartość prędkości krytycznej przejścia z przepływu laminarnego do turbulentnego w przypadku mieszaniny o stężeniu 43% (obj.) w rurociągu o średnicy 21 mm prędkość krytyczna (v kr ) wynosiła około 4 m/s, a w rurociągu o średnicy 29 mm około 5 m/s. Rys. 3. Krzywe płynięcia mieszaniny węglowo-wodnej o stężeniu objętościowym 43% w rurociągach Fig. 3. Flow curves of the coal-water mixture with volume concentration of 43% in pipelines Wykresy zależności naprężeń stycznych na ściance rurociągu (τ w ) od gradientu prędkości (G p ) potwierdziły, że badana mieszanina miała właściwości cieczy nienewtonowskiej według modelu Binghama w postaci: τ w = τ y + ηg p (1) w której τ y oznacza próg płynięcia (Pa), a η lepkość plastyczną (binghamowską) (Pa s). Z przebiegu krzywych na rysunku 3 widać, że w rurociągach o średnicach 21 mm i 29 mm badania objęły strefę ruchu laminarnego i burzliwego. Punkty reprezentujące ruch laminarny ułożyły się wzdłuż jednej linii prostej,
3 Prędkość krytyczna przejścia ruchu laminarnego w turbulentny na przykładzie przepływu mieszaniny węglowo-wodnej 53 natomiast punkty leżące nad laminarną krzywą płynięcia (linia prosta) reprezentowały ruch turbulentny mieszaniny. W tabeli 1 zestawiono wartości parametrów z modelu Binghama w odniesieniu do wszystkich badanych mieszanin transportowanych rurociągiem o średnicy 21 mm. Tabela 1. Wartości parametrów modelu Binghama Table 1. Values of the Bingham model parameters Stężenie objętościowe mieszaniny*, % próg płynięcia (τ y ), Pa Parametr, jednostka Prędkość krytyczna przejścia ruchu laminarnego w turbulentny lepkość plastyczna (η), Pa s 43 48,53 0, ,46 0, ,03 0, ,74 0,070 * mieszanina węglowo-wodna transportowana rurociągiem o średnicy 21 mm Tradycyjnym kryterium stosowanym do oceny rodzaju ruchu w rurociągu jest liczba Reynoldsa, której definicja w przypadku cieczy newtonowskich jest powszechnie znana. W przypadku cieczy nienewtonowskich w literaturze przedmiotu panuje zgodność, że przejście z ruchu laminarnego w turbulentny nie następuje nagle, lecz stopniowo, w pewnej strefie przejściowej, która najczęściej lokowana jest w zakresie wartości liczby Reynoldsa od do [3], jakkolwiek autorzy prac [4, 5] podają, że strefa ta zawarta jest między Re = i Re = Z kolei autor pracy [6] uważa, że w pełni rozwinięty przepływ turbulentny wymaga minimalnej liczby Reynoldsa równej , natomiast wyniki eksperymentów omówionych w pracy [7] wskazują, że przejście do przepływu turbulentnego ma miejsce przy Re Liczba Reynoldsa podczas przepływu cieczy nienewtonowskiej jest definiowana w różny sposób. Klasyczna liczba Reynoldsa podczas przepływu nienewtonowskiego opisanego modelem Binghama ma postać [8]: Autorzy pracy [9], wykorzystując liczbę Hedstroma, podali następujący wzór na liczbę Reynoldsa: W pracach [10 13], w przypadku mieszanin nienewtonowskich opisanych modelem dwuparametrowym, zaproponowano uogólnioną liczbę Reynoldsa w postaci: Autor pracy [14] w przypadku przepływu ciała Binghama podał następujące równanie: (2) (3) (4) (5) W pracy [2] podano wzory do obliczenia prędkości krytycznych w następującej postaci: dolna prędkość krytyczna, poniżej której na pewno występuje przepływ laminarny: górna prędkość krytyczna, powyżej której na pewno występuje przepływ turbulentny: W przypadku cieczy binghamowskiej autorzy pracy [3] podali następujący wzór na prędkość krytyczną (brytyjski system miar): w którym: v krb prędkość krytyczna, ft/s η p lepkość plastyczna Binghama, cp ρ gęstość cieczy binghamowskiej, lb/gal D średnica wewnętrzna rurociągu, in τ y próg płynięcia, psi Bardzo często do oszacowania wartości prędkości krytycznej wykorzystywany jest wzór wyprowadzony z analizy wymiarowej i przy założeniu, że przejście z ruchu laminarnego do turbulentnego następuje przy liczbie Reynoldsa równej [11, 15 17]: w którym N przyjmuje wartości od 16,2 (przy założeniu, że D ) [18], do 26 [19]. Autorzy pracy [15] podają, że równanie (5) można rozwiązać względem liczby Hedstroma (He) i bezwymiarowej miary strefy przejściowej (N), której wartość maleje monotonnie wraz ze wzrostem wartości He, najpierw zmniejszając się od N 30 (He = 10 4 ) do N 22 (He = 10 5 ), a następnie maleje wolno do N = 19 (He = 10 8 ). W ocenie wielkości strefy przejściowej przyjęto założenie, że dolna prędkość krytyczna odpowiada warunkom przepływu, w którym Re = 2 000, a górna prędkość krytyczna gdy Re = Punktem odniesienia w ocenie sposobu wyznaczania prędkości krytycznej przejścia z ruchu laminarnego w turbulentny są wartości zmierzonego w strefie laminarnej i turbulentnej przepływu mieszaniny węglowo-wodnej o stężeniu objętościowym 43% w rurociągu o średnicy 21 mm (rys. 4). Prostym sposobem oszacowania wartości prędkości krytycznej przepływu mieszaniny węglowo-wodnej w rurociągu było odczytanie tej wartości z wykresu zależności Δp = f(v). Jeżeli badania obejmują przepływy w strefie laminarnej i burzliwej, wówczas na wykresie krzywej płynięcia linia punktów pomiarowych w ruchu laminarnym przetnie podobną linię dotyczącą przepływów burzliwych (rys. 4). Jako jedni z pierwszych oszacowanie wartości prędkości krytycznej rekomendowali w ten sposób autorzy pracy [2]. W badanym przypadku pokazanym na rysunku 4 linie przepływu laminarnego (6) (7) (8) (9)
4 54 R. Luo, J. Xia, J. Sobota Rys. 4. Krzywe płynięcia mieszaniny węglowo-wodnej o stężeniu objętościowym 43% w rurociągu o średnicy 21 mm (wartości dolnej i górnej prędkości krytycznej obliczono ze wzorów (6) i (7) [2]) Fig. 4. Flow curves of the coal-water mixture with volume concentration of 43% in a 21 mm diameter pipeline (values of the lower and upper critical velocity were calculated from formulas (6) and (7) [2]) i turbulentnego przecinały się w punkcie odpowiadającym prędkości przepływu v kr = 3,89 m/s. Wartość ta była punktem odniesienia do obliczanych wartości prędkości krytycznej różnymi sposobami w celu oszacowania dokładności tych sposobów. Przykład określenia tych prędkości pokazano na rysunku 4. W celu porównania sposobów wyznaczania prędkości krytycznej wykorzystano kilka propozycji różnych autorów, a także obliczono wartości tej prędkości przy złożeniu, że górna prędkość krytyczna jest osiągana przy liczbie Reynoldsa Re = 4 000, a dolna przy Re = Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 2. Tabela 2. Wartości prędkości krytycznej przejścia ruchu laminarnego w turbulentny Table 2. Values of critical velocity of laminar-turbulent transition Źródło Prędkość krytyczna* (v kr ), m/s dolna lub przy R = górna lub przy Re = Rysunek 4 3,89 Wzory (6) i (7) [2] 3,65 3,49 Wzór (8) [3] 2,03 Wzór (2) [8] 2,91 5,82 Wzór (9) [15 19] 3,80 5,20 * transport mieszaniny węglowo-wodnej o stężeniu objętościowym 43% rurociągiem o średnicy 21 mm Jak wynika z zamieszczonych wartości prędkości krytycznej, wszystkie one mieściły się w pewnym zakresie i trudno było wskazać najlepszy sposób jej wyznaczania. Biorąc pod uwagę prostotę obliczeń, najwygodniejszym sposobem wydaje się być zależność (9). Innym sposobem weryfikacji rodzaju przepływu w rurociągu może być liczba Reynoldsa obliczona według wzoru (3), lecz w tym przypadku wymagana jest znajomość parametrów modelu Binghama. W rozważanym przypadku przepływu mieszaniny węglowo-wodnej o stężeniu objętościowym 43% w rurociągu o średnicy 21 mm liczba Reynoldsa wynosiła Re = 2 055, co potwierdziło, że przepływ odbywał się w strefie ruchu laminarnego. Wnioski Mieszanina węglowo-wodna w zakresie stężenia objętościowego 43 53%, podczas przepływu w rurociągach o średnicy mm, zachowywała się jak ciecz nienewtonowska opisana modelem Binghama. Ocena sposobu wyznaczania wartości prędkości krytycznej przejścia ruchu laminarnego w turbulentny wykazała, że w przypadku przepływu mieszaniny o stężeniu objętościowym 43% w rurociągu o średnicy 21 mm trudno było wskazać najlepszy sposób wyznaczania prędkości krytycznej. W przypadku dysponowania wynikami badań w strefach laminarnej i burzliwej, można zalecić prostą metodę przecięcia się linii charakteryzującej pomiary w strefie laminarnej z linią w strefie turbulentnej. Innym sposobem w przypadku cieczy binghamowskiej może być obliczenie wartości prędkości krytycznej przy znanych parametrach reologicznych z liczby Reynoldsa równej LITERATURA 1. P. VLASAK, Z. CHARA: Laminar and turbulent transition of fine-grained slurries. Particulate Science and Technology 2004, Vol. 22, No. 2, pp H. E. BABBITT, D. H. CALDWELL: Turbulent Flow of Sludges in Pipe. University of Illinois, Engineering Experiment Station Bulletin 1940, Series No. 323, Vol. XXXVIII, No M. E. HOSSAIN, A. A. AL-MAJED: Fundamentals of Sustainable Drilling Engineering. Scrivener Publishing Wiley M. RUDMAN, H. M. BLACKBURN, L. J. W. GRAHAM, L. PULLUM: Turbulent pipe flow of shear-thinning fluids. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 2004, Vol. 118, pp T. G. MYERS, S. L. MITCHELL, P. SLATTER: An asymptotic analysis of the laminar-turbulent transition of yield stress fluids in pipes. Journal of Physics: Conference Series 2017, Vol. 811, pp P. E. DIMOTAKIS: The mixing transition in turbulent flows. Journal of Fluid Mechanics 2000, Vol. 409, pp M. P. ESCUDIER, F. PRESTI: Pipe flow of a thixotropic liquid. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 1996, Vol. 62, No. 2 3, pp
5 Prędkość krytyczna przejścia ruchu laminarnego w turbulentny na przykładzie przepływu mieszaniny węglowo-wodnej M. DZIUBIŃSKI, T. KILJAŃSKI, J. SĘK: Podstawy teoretyczne i metody pomiarowe reologii. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź E. J. WASP, J. P. KENNY, R. L. GANDHI: Solid-Liquid Flow Slurry Pipeline Transportation. Trans Tech Publ., New York S. CZABAN: Parametry przepływu reostabilnych mieszanin dwufazowych. Archiwum Hydrotechniki 1990, t. XXXVII, nr 1 2, ss Z. KEMBŁOWSKI: Reometria płynów nienewtonowskich. WNT, Warszawa P. T. SLATTER: The role of the yield stress on the laminar/ turbulent transition. In: J. SOBOTA [Ed.]: Proceedings of 9 th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, University of Agriculture, Cracow (Poland) 1997, pp G. W. GOVIER, K. AZIZ: The Flow of Complex Mixtures in Pipes. R.E. Krieger Publishing Co., New York D. G. THOMAS: Non-Newtonian suspensions. Part 1. Physical properties and laminar characteristics. Industrial and Engineering Chemistry 1963, Vol. 55, No. 11, pp A. D. THOMAS, K. C. WILSON: Rough-wall and turbulent transition analyses for Bingham plastics. The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy 2007, Vol. 107, pp K. C. WILSON, A. D. THOMAS: Analytic model of laminar-turbulent transition for Bingham plastics. The Canadian Journal of Chemical Engineering 2006, Vol. 84, No. 5, pp T. G. MYERS, S. L. MITCHELL, P. SLATTER: An asymptotic analysis of the laminar-turbulent transition of yield stress fluids in pipes. Journal of Physics: Conference Series 2007, Vol. 811, No. 1, pp P. T. SLATTER: Transitional and turbulent flow of non-newtonian slurries in pipes. PhD thesis, University of Cape Town, Department of Civil Engineering, Cape Town P. T. SLATTER, E. J. WASP: The laminar/turbulent transition in large pipes. In: J. SOBOTA [Ed.]: Proceedings of 10 th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, University of Agriculture, Wroclaw (Poland) 2000, pp Luo, R., Xia, J., Sobota, J. Critical Velocity of Transition from Laminar to Turbulent Flow in the Example of Coal-Water Mixture in Pipelines. Ochrona Srodowiska 2018, Vol. 40, No. 1, pp Abstract: Pipeline hydrotransport belongs to the most reliable and economically justifi ed modes of transport. Due to its ecological and aesthetic values, it is also the preferred solution in environmental engineering. Transport of mixtures with signifi cant amounts of suspensions requires determination of their rheological properties to adopt an appropriate rheological model. The rheological model determined on the basis of research allows then for the correct calculation of hydraulic losses during the fl ow of a given mixture through industrial installation. One of the major challenges regarding the fl ow of mixtures through pipelines is determination of transition point at which laminar traffi c changes into turbulent, because transport under turbulent fl ow is characterized by signifi cantly higher energy demand. The fl ow study results for the coal-water mixture (bituminous coal dust) with volume concentration of 43 53% and kg/m 3 density in the pipelines of mm diameter were presented. The rheological features of the mixture under testing were described by the Bingham two-parameter model. Results of the experiments were the basis for analyzing the behavior of the coal-water mixture with 43% volume concentration in 21 and 29 mm pipelines during transition from laminar to turbulent fl ow. For this purpose, a comparative analysis of several methods for determining critical velocity of the laminar-turbulent transition was carried out. In order to determine the critical velocity value, application of various defi nitions of Reynolds number was proposed. On this basis, the critical velocity value was calculated from the formulas by different authors and with the assumption that transition zone between laminar and turbulent fl ow was in the range of Reynolds number from Re = 2000 to Re = Keywords: Hydraulic transport, rheological properties, coal-water mixture, laminar fl ow, turbulent fl ow, critical velocity, Bingham model, transition zone.
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW
Ćwiczenie numer 2 Pomiar współczynnika oporu liniowego 1. Wprowadzenie Stanowisko służy do analizy zjawiska liniowych strat energii podczas przepływu laminarnego i turbulentnego przez rurociąg mosiężny
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW
Ćwiczenie numer Pomiar współczynnika oporu liniowego 1. Wprowadzenie Stanowisko służy do analizy zjawiska liniowych strat energii podczas przepływu laminarnego i turbulentnego przez rurociąg mosiężny o
SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie
DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje
PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:
WYZNACZANIE LICZBY REYNOLDSA W POMIARACH REOMETRYCZNYCH. Arkadiusz Kloziński, Tomasz Sterzyński
Teka Kom. Bud. Ekspl. Masz. Elektrotech. Bud. OL PAN, 2008, 79 84 WYZNACZANIE LICZBY REYNOLDSA W POMIARACH REOMETRYCZNYCH Arkadiusz Kloziński, Tomasz Sterzyński Zakład Polimerów, Politechnika Poznańska
Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów nieniutonowskich
Gęstość 1. Część teoretyczna Gęstość () cieczy w danej temperaturze definiowana jest jako iloraz jej masy (m) do objętości (V) jaką zajmuje: Gęstość wyrażana jest w jednostkach układu SI. Gęstość cieczy
MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM
MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych
1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome
1. Część teoretyczna Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome Przepływ płynu przez warstwę luźno usypanego złoża występuje w wielu aparatach, np. w kolumnie absorpcyjnej, rektyfikacyjnej,
. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz
ZAKŁAD MECHANIKI PŁYNÓW I AERODYNAMIKI ABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW ĆWICZENIE NR DOŚWIADCZENIE REYNODSA: WYZNACZANIE KRYTYCZNEJ ICZBY REYNODSA opracował: Piotr Strzelczyk Rzeszów 997 . Cel ćwiczenia Celem
Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów. Rodzaje przepływów.
Ćwiczenie : Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów. Rodzaje przepływów. Gęstość 1. Część teoretyczna Gęstość () cieczy w danej temperaturze definiowana jest jako iloraz jej masy (m) do objętości (V) jaką
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21 Ćwiczenie nr 5. POMIARY NATĘŻENIA PRZEPŁYWU GAZÓW METODĄ ZWĘŻOWĄ 1. Cel ćwiczenia
ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE O ZMIENNYM PRZEKROJU
Dr inż. Paweł PIETKIEWICZ Dr inż. Wojciech MIĄSKOWSKI Dr inż. Krzysztof NALEPA Piotr LESZCZYŃSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.283 ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I
Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle
231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,
Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe
Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH . Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne
Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1
Miniskrypt: Płyny newtonowskie Analizujemy cienką warstwę płynu zawartą pomiędzy dwoma równoległymi płaszczyznami, które są odległe o siebie o Y (rys. 1.1). W warunkach ustalonych następuje ścinanie w
Zadanie 1. Zadanie 2.
Zadanie 1. Określić nadciśnienie powietrza panujące w rurociągu R za pomocą U-rurki, w której znajduje się woda. Różnica poziomów wody w U-rurce wynosi h = 100 cm. Zadanie 2. Określić podciśnienie i ciśnienie
Ćwiczenie 3: Wyznaczanie gęstości pozornej i porowatości złoża, przepływ gazu przez złoże suche, opory przepływu.
1. Część teoretyczna Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome Przepływ płynu przez warstwę luźno usypanego złoża występuje w wielu aparatach, np. w kolumnie absorpcyjnej, rektyfikacyjnej,
Pomiary hydrometryczne w zlewni rzek
Pomiary hydrometryczne w zlewni rzek Zagożdżonka onka i Zwoleńka Hydrometric measurements in Zwoleńka & Zagożdżonka onka catchments Anna Sikorska, Kazimierz Banasik, Anna Nestorowicz, Jacek Gładecki Szkoła
Zastosowania Równania Bernoullego - zadania
Zadanie 1 Przez zwężkę o średnicy D = 0,2 m, d = 0,05 m przepływa woda o temperaturze t = 50 C. Obliczyć jakie ciśnienie musi panować w przekroju 1-1, aby w przekroju 2-2 nie wystąpiło zjawisko kawitacji,
Rys.1. Zwężki znormalizowane: a) kryza, b) dysza, c) dysza Venturiego [2].
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEPŁYWU W ZWĘŻKACH POMIAROWYCH DLA GAZÓW 1. Wprowadzenie Najbardziej rozpowszechnioną metodą pomiaru natężenia przepływu jest użycie elementów dławiących płyn. Stanowią one
Sprawozdanie. z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Współczesne Materiały Inżynierskie. Temat ćwiczenia
Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Współczesne Materiały Inżynierskie Temat ćwiczenia Badanie właściwości reologicznych cieczy magnetycznych Prowadzący: mgr inż. Marcin Szczęch Wykonawcy
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI. Ćwiczenie 5 POMIAR WZGLĘDNEJ LEPKOŚCI CIECZY PRZY UŻYCIU
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI Ćwiczenie 5 POMIAR WZGLĘDNEJ LEPKOŚCI CIECZY PRZY UŻYCIU WISKOZYMETRU KAPILARNEGO I. WSTĘP TEORETYCZNY Ciecze pod względem struktury
Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia
Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych Instrukcja do ćwiczenia III Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia (Rys. ) jest to urządzenie
Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium
Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Temat: Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracował: Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak CEL
prędkości przy przepływie przez kanał
Ćwiczenie numer 5 Wyznaczanie rozkładu prędkości przy przepływie przez kanał 1. Wprowadzenie Stanowisko umożliwia w eksperymentalny sposób zademonstrowanie prawa Bernoulliego. Układ wyposażony jest w dyszę
Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie PODOBIEŃSTWO W WENTYLATORACH TYPOSZEREGI SMIUE Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wstęp W celu umożliwienia porównywania
APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA. Słowa kluczowe: badania hydrauliczne, podobieństwo, skala modelu, hydrant
APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA Efekt skalowy w laboratoryjnych badaniach hydraulicznych na przykładzie hydrantu o dużej wydajności Tomasz Kałuża, Paweł Zawadzki, Grzegorz Jaszczak Uniwersytet Przyrodniczy
Mechanika płynów : laboratorium / Jerzy Sawicki. Bydgoszcz, Spis treści. Wykaz waŝniejszych oznaczeń 8 Przedmowa
Mechanika płynów : laboratorium / Jerzy Sawicki. Bydgoszcz, 2010 Spis treści Wykaz waŝniejszych oznaczeń 8 Przedmowa 1. POMIAR CIŚNIENIA ZA POMOCĄ MANOMETRÓW HYDROSTATYCZNYCH 11 1.1. Wprowadzenie 11 1.2.
EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE MIEJSCOWYCH STRAT CIŚNIENIA W PRZEPŁYWOMIERZACH KOLANOWYCH 1. WPROWADZENIE
Inżynieria Maszyn, R. 18, z. 3, 213 straty, przepływ turbulentny, przepływomierz kolanowy, pomiary Andrzej MROWIEC 1 EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE MIEJSCOWYCH STRAT CIŚNIENIA W PRZEPŁYWOMIERZACH KOLANOWYCH
Mieszadła z łamanymi łopatkami. Wpływ liczby łopatek na wytwarzanie zawiesin
TOMÁŠ JIROUT FRANTIŠEK RIEGER Wydział Mechaniczny. Czeski Uniwersytet Techniczny. Praha EDWARD RZYSKI Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Politechnika Łódzka. Łódź Mieszadła z łamanymi
MECHANIKA PŁYNÓW Płyn
MECHANIKA PŁYNÓW Płyn - Każda substancja, która może płynąć, tj. pod wpływem znikomo małych sił dowolnie zmieniać swój kształt w zależności od naczynia, w którym się znajduje, oraz może swobodnie się przemieszczać
J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II
J. Szantyr Wykład nr 6 Przepływy w przewodach zamkniętych II W praktyce mamy do czynienia z mniej lub bardziej złożonymi rurociągami. Jeżeli strumień płynu nie ulega rozgałęzieniu, mówimy o rurociągu prostym.
ĆWICZENIE I POMIAR STRUMIENIA OBJĘTOŚCI POWIETRZA. OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
ĆWICZENIE I POMIAR STRUMIENIA OBJĘTOŚCI POWIETRZA. OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą pomiaru strumienia objętości powietrza przy pomocy
NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH
WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO
Inżynieria Rolnicza 2(90)/2007 WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Jerzy Domański Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
ĆWICZENIE II OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą określania oporów przepływu w przewodach. 2. LITERATURA 1. Informacje z wykładów i ćwiczęń
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW
Ćwiczenie numer 3 Pomiar współczynnika oporu lokalnego 1 Wprowadzenie Stanowisko umożliwia wykonanie szeregu eksperymentów związanych z pomiarami oporów przepływu w różnych elementach rzeczywistych układów
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW
Ćwiczenie numer 5 Wyznaczanie rozkładu prędkości przy przepływie przez kanał 1. Wprowadzenie Stanowisko umożliwia w eksperymentalny sposób zademonstrowanie prawa Bernoulliego. Układ wyposażony jest w dyszę
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 13: Współczynnik lepkości
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 13: Współczynnik lepkości Cel ćwiczenia: Wyznaczenie współczynnika lepkości gliceryny metodą Stokesa, zapoznanie się z własnościami cieczy lepkiej. Literatura
Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu
Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-05 Temat: Pomiar parametrów przepływu gazu. Opracował: dr inż.
WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM
2/1 Archives of Foundry, Year 200, Volume, 1 Archiwum Odlewnictwa, Rok 200, Rocznik, Nr 1 PAN Katowice PL ISSN 1642-308 WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM D.
Prędkości cieczy w rurce są odwrotnie proporcjonalne do powierzchni przekrojów rurki.
Spis treści 1 Podstawowe definicje 11 Równanie ciągłości 12 Równanie Bernoulliego 13 Lepkość 131 Definicje 2 Roztwory wodne makrocząsteczek biologicznych 3 Rodzaje przepływów 4 Wyznaczania lepkości i oznaczanie
OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
ĆWICZENIE II OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą określania oporów przepływu w przewodach. 2. LITERATURA 1. Informacje z wykładów i ćwiczeń
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 5
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKUTYWACJI aboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 5 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA STRAT PRZEPŁYWU NA DŁUGOŚCI. ZASTOSOWANIE PRAWA HAGENA POISEU A 1. Cel
WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 11. Pomiar przepływu (zwężka)
Cel ćwiczenia: Poznanie zasady pomiarów natężenia przepływu metodą zwężkową. Poznanie istoty przedmiotu normalizacji metod zwężkowych. Program ćwiczenia: 1. Przeczytać instrukcję do ćwiczenia. Zapoznać
WYKŁAD 8B PRZEPŁYWY CIECZY LEPKIEJ W RUROCIĄGACH
WYKŁA 8B PRZEPŁYWY CIECZY LEPKIEJ W RUROCIĄGACH PRZEPŁYW HAGENA-POISEUILLE A (LAMINARNY RUCH W PROSTOLINIOWEJ RURZE O PRZEKROJU KOŁOWYM) Prędkość w rurze wyraża się wzorem: G p w R r, Gp const 4 dp dz
ZESZYTY ENERGETYCZNE TOM I. Problemy współczesnej energetyki 2014, s
ZESZYTY ENERGETYCZNE TOM I. Problemy współczesnej energetyki 01, s. 87 9 Przepływomierz tarczowy do ciągłego pomiaru strumieni płynów w urządzeniach przepływowych bloku energetycznego AUTOR: Paweł Pliszka
Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM
Ćw. 4 BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM WYBRANA METODA BADAŃ. Badania hydrodynamicznego łoŝyska ślizgowego, realizowane na stanowisku
J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne
J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne Zjawisko występowania dwóch różnych rodzajów przepływów, czyli laminarnego i turbulentnego, odkrył Osborne Reynolds (1842 1912) w swoim znanym eksperymencie
Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny
Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny Układ pompowy Pompa może w zasadzie pracować tylko w połączeniu z przewodami i niezbędną armaturą, tworząc razem układ pompowy. W układzie tym pompa
Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZ. BMiP, PŁOCK
ĆWICZENIE I WYZNACZENIE ROZKŁADU PRĘDKOŚCI STRUGI W KANALE
ĆWICZENIE I WYZNACZENIE ROZKŁADU PRĘDKOŚCI STRUGI W KANALE 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą pomiaru prędkości płynu przy pomocy rurki Prandtla oraz określenie rozkładu prędkości
ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Tel: 854-31-1,
Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych
Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Jednym z parametrów istotnie wpływających na proces odprowadzania ciepła z kolektora
Rozkład stężenia objętościowego cząstek stałych w przekroju poprzecznym kwadratowego przewodu podczas hydrotransportu mieszaniny gruboziarnistej
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 40 2018 Nr 3 Nijun Yao, Hao Qiu, Jianxin Xia, Jerzy Sobota Rozkład stężenia objętościowego cząstek stałych w przekroju poprzecznym kwadratowego przewodu podczas hydrotransportu
ADSORPCJA BŁĘKITU METYLENOWEGO I JODU NA WYBRANYCH WĘGLACH AKTYWNYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) ZYGMUNT DĘBOWSKI, EWA OKONIEWSKA Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa ADSORPCJA
POMIAR STRUMIENIA PŁYNU ZA POMOCĄ ZWĘŻEK.
POMIAR STRUMIENIA PŁYNU ZA POMOCĄ ZWĘŻEK. Strumieniem płynu nazywamy ilość płynu przepływającą przez przekrój kanału w jednostce czasu. Jeżeli ilość płynu jest wyrażona w jednostkach masy, to mówimy o
ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Analiza strat ciśnieniowych w kanałach pompy MP-05
ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Adam Komorowski Analiza strat ciśnieniowych w kanałach
Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego
Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego 1. Temat ćwiczenia :,,Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła 2. Cel ćwiczenia : Określenie globalnego współczynnika przenikania ciepła k
J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1
J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1 Warstwa przyścienna jest to część obszaru przepływu bezpośrednio sąsiadująca z powierzchnią opływanego ciała. W warstwie przyściennej znaczącą rolę
Materiały pomocnicze z Aparatury Przemysłu Chemicznego
Materiały pomocnicze z Aparatury Przemysłu Chemicznego Odstojnik dr inż. Szymon Woziwodzki Materiały dydaktyczne v.1. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szymon.Woziwodzki@put.poznan.pl Strona 1 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA
AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH:
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski
5. WYZNACZENIE KRZYWEJ VAN DEEMTER a I WSPÓŁCZYNNIKA ROZDZIELENIA DLA KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNEJ
5. WYZNACZENIE KRZYWEJ VAN DEEMTER a I WSPÓŁCZYNNIKA ROZDZIELENIA DLA KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNEJ Opracował: Krzysztof Kaczmarski I. WPROWADZENIE Sprawność kolumn chromatograficznych określa się liczbą
POLOWO OBWODOWY MODEL DWUBIEGOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO WERYFIKACJA POMIAROWA
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 56 Politechniki Wrocławskiej Nr 56 Studia i Materiały Nr 24 2004 Janusz BIALIK *, Jan ZAWILAK * elektrotechnika, maszyny elektryczne,
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY NA PODSTAWIE PRAWA STOKESA
ĆWICZENIE 8 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY NA PODSTAWIE PRAWA STOKESA Cel ćwiczenia: Badanie ruchu ciał spadających w ośrodku ciekłym, wyznaczenie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Maszyn Cieplnych Optymalizacja Procesów Cieplnych Ćwiczenie nr 3 Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji Częstochowa 2002 Wstęp. Ze względu
Pomiar pompy wirowej
Pomiar pompy wirowej Instrukcja do ćwiczenia nr 20 Badanie maszyn - laboratorium Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, grudzień 2006 r. 1. Wstęp Pompami nazywamy
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 19/15
PL 225827 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225827 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 407381 (51) Int.Cl. G01L 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Pomiar natężenia przepływu płynów ściśliwych metodą zwężki pomiarowej
Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Pomiar natężenia przepływu płynów ściśliwych metodą zwężki pomiarowej 016 /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasady pomiarów
J. Szantyr Wykład nr 27 Przepływy w kanałach otwartych I
J. Szantyr Wykład nr 7 Przepływy w kanałach otwartych Przepływy w kanałach otwartych najczęściej wymuszane są działaniem siły grawitacji. Jako wstępny uproszczony przypadek przeanalizujemy spływ warstwy
Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy
Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Opracowanie: mgr inż. Anna Dettlaff Obowiązkowa zawartość projektu:. Strona tytułowa 2. Tabela z punktami 3. Dane wyjściowe do zadania
Gęstość i ciśnienie. Gęstość płynu jest równa. Gęstość jest wielkością skalarną; jej jednostką w układzie SI jest [kg/m 3 ]
Mechanika płynów Płyn każda substancja, która może płynąć, tj. dowolnie zmieniać swój kształt w zależności od naczynia, w którym się znajduje oraz może swobodnie się przemieszczać (przepływać), np. przepompowywana
Grupa 1 1.1). Obliczyć średnicę zastępczą przewodu o przekroju prostokątnym o długości boków A i B=2A wypełnionego wodą w 75%. Przewód ułożony jest w
Grupa 1 1.1). Obliczyć średnicę zastępczą przewodu o przekroju prostokątnym o długości boków A i B=2A wypełnionego wodą w 75%. Przewód ułożony jest w taki sposób, że dłuższy bok przekroju znajduje się
STREFY REDUKCJI OPORÓW PRZEPŁYWU WYWOŁANEJ DODATKIEM WIELKOCZĄSTECZKOWYCH POLIMERÓW, SUBSTANCJI POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH I SOLI
ZBIGNIEW ATRAS * STREFY REDUKCJI OPORÓW PRZEPŁYWU WYWOŁANEJ DODATKIE WIELKOCZĄSTECZKOWYCH POLIERÓW, SUBSTANCJI POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH I SOLI ZONES OF DRAG REDUCTION BY HIGH POLYER, SURFACTANT AND SALT
Pomiar natęŝeń przepływu gazów metodą zwęŝkową
Temat ćwiczenia: Pomiar natęŝeń przepływu gazów metodą zwęŝkową Cel ćwiczenia: Poznanie zasady pomiarów natęŝenia przepływu metodą zwęŝkową. Poznanie istoty przedmiotu normalizacji metod zwęŝkowych. Program
LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH
LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Badanie cyklonu ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie
Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO . Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie rozkładu ciśnienia piezometrycznego w zwęŝce Venturiego i porównanie go z
J. Szantyr Wykład 4 Podstawy teorii przepływów turbulentnych Zjawisko występowania dwóch różnych rodzajów przepływów, czyli laminarnego i
J. Szantyr Wykład 4 Podstawy teorii przepływów turbulentnych Zjawisko występowania dwóch różnych rodzajów przepływów, czyli laminarnego i turbulentnego, odkrył Osborne Reynolds (1842 1912) w swoim znanym
Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115
Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 Gazomierz przyrząd pomiarowy służący do pomiaru ilości (objętości lub masy) przepływającego przez niego gazu. Gazomierz miechowy gazomierz, w którym
Instrukcja stanowiskowa
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej w Płocku Zakład Aparatury Przemysłowej LABORATORIUM WYMIANY CIEPŁA I MASY Instrukcja stanowiskowa Temat:
POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 109/2012
POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport LMB 109/2012 WDROŻENIE REOMETRII DO BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH CEMENTÓW
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II 2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i działaniem
WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU
Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU Deta Łuczycka, Antoni Szewczyk, Krzysztof Pruski Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie:
Rzeczywiste wartości współczynnika strat miejscowych podczas przepływu wody przez nagłe zwężenie rury
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 32 2010 Nr 1 Katarzyna Strzelecka, Krystyna Jeżowiecka-Kabsch Rzeczywiste wartości współczynnika strat miejscowych podczas przepływu wody przez nagłe zwężenie rury Podobnie jak
OKREŚLENIE PARAMETRÓW REOLOGICZNYCH ZACZYNÓW WAPIENNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA POŚLIZGU
ISSN 1644-0765 DOI: http://dx.doi.org/10.15576/asp.fc/2016.15.3.195 www.formatiocircumiectus.actapol.net/pl/ Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 15 (3) 2016, 195 208 OKREŚLENIE PARAMETRÓW REOLOGICZNYCH
K05 Instrukcja wykonania ćwiczenia
Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego K05 Instrukcja wykonania ćwiczenia Wyznaczanie punktu izoelektrycznego żelatyny metodą wiskozymetryczną Zakres zagadnień obowiązujących do ćwiczenia 1. Układy
K02 Instrukcja wykonania ćwiczenia
Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego K2 Instrukcja wykonania ćwiczenia Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji (CMC) z pomiarów napięcia powierzchniowego Zakres zagadnień obowiązujących
WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU. Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś
WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś Kocierz, 3-5 wrzesień 008 Wstęp Przedmiotem opracowania jest wykazanie, w jakim stopniu
Ćwiczenie 5: Wyznaczanie lepkości właściwej koloidalnych roztworów biopolimerów.
Gęstość 1. Część teoretyczna Gęstość () cieczy w danej temperaturze definiowana jest jako iloraz jej masy (m) do objętości (V) jaką zajmuje: (1) Gęstość wyrażana jest w jednostkach układu SI. Gęstość cieczy
Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej. Metoda Elementów Skończonych Lab. Wykonali: Marta Majcher. Mateusz Manikowski.
Politechnika Poznańska Zakład Mechaniki Technicznej Metoda Elementów Skończonych Lab. Wykonali: Marta Majcher Mateusz Manikowski MiBM KMU 2012 / 2013 Ocena.. str. 0 Spis treści Projekt 1. Analiza porównawcza
WPŁYW ZAKŁÓCEŃ PROCESU WZBOGACANIA WĘGLA W OSADZARCE NA ZMIANY GĘSTOŚCI ROZDZIAŁU BADANIA LABORATORYJNE
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 4 2009 Stanisław Cierpisz*, Daniel Kowol* WPŁYW ZAKŁÓCEŃ PROCESU WZBOGACANIA WĘGLA W OSADZARCE NA ZMIANY GĘSTOŚCI ROZDZIAŁU BADANIA LABORATORYJNE 1. Wstęp Zasadniczym
WYZNACZENIE ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU GAZU ORAZ BADANIE JEJ ROZKŁADU W PRZEKROJU RUROCIĄGU.
Cel ćwiczenia WYZNACZENIE ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU GAZU ORAZ BADANIE JEJ ROZKŁADU W PRZEKROJU RUROCIĄGU Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru średniej prędkości gazu w przypadku przepływu
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma
LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.
LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ
WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU LINIOWEGO PRZEPŁYWU LAMINARNEGO
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU LINIOWEGO PRZEPŁYWU LAMINARNEGO 1. Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie zaleŝności współczynnika oporu linioweo przepływu
Zmiana oporu hydraulicznego przewodów wodociągowych poddanych renowacji z zastosowaniem rur z polietylenu
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 36 2014 Nr 3 Agnieszka Malesińska, Jarosław Chudzicki Zmiana oporu hydraulicznego przewodów wodociągowych poddanych renowacji z zastosowaniem rur z polietylenu W 2008 r. przewody
PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA WYMIARU PUDEŁKOWEGO DO OCENY ODKSZTAŁCEŃ PRZEBIEGÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 56 Politechniki Wrocławskiej Nr 56 Studia i Materiały Nr 24 2004 Krzysztof PODLEJSKI *, Sławomir KUPRAS wymiar fraktalny, jakość energii