一、【实验目的】
用稳态法测定金属、空气、橡皮的导热系数。
二、【实验仪器】
导热系数测定仪、铜-康导热电偶、游标卡尺、数字毫伏表、台秤(公用)、杜瓦瓶、秒表、待测样品(橡胶盘、铝芯)、冰块
三、【实验原理】
1、良导体(金属、空气)导热系数的测定
根据傅里叶导热方程式,在物体内部,取两个垂直于热传导方向、彼此间相距为h、温度分别为θ1、θ2的平行平面(设θ1>θ2),若平面面积均为S,在时间内通过面积S的热量免租下述表达式:
(3-26-1)
式中,为热流量;即为该物质的导热系数,在数值上等于相距单位长度的两平面的温度相差1个单位时,单位时间内通过单位面积的热量,其单位是。
在支架上先放上圆铜盘P,在P的上面放上待测样品B,再把带发热器的圆铜盘A放在B上,发热器通电后,热量从A盘传到B盘,再传到P盘,由于A,P都是良导体,其温度即可以代表B盘上、下表面的温度θ1、θ2,θ1、θ2分别插入A、P盘边缘小孔的热电偶E来测量。热电偶的冷端则浸在杜瓦瓶中的冰水混合物中,通过“传感器切换”开关G,切换A、P盘中的热电偶与数字电压表的连接回路。由式(3-26-1)可以知道,单位时间内通过待测样品B任一圆截面的热流量为
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导热系数的测量
【实验目的】
用稳态法测定出不良导热体的导热系数,并与理论值进行比较。
【实验仪器】
导热系数测定仪、铜-康导热电偶、游标卡尺、数字毫伏表、台秤(公用)、杜瓦瓶、秒表、待测样品(橡胶盘、铝芯)、冰块
【实验原理】
根据傅里叶导热方程式,在物体内部,取两个垂直于热传导方向、彼此间相距为h、温度分别为T1、T2的平行平面(设T1>T2),若平面面积均为S,在时间内通过面积S的热量免租下述表达式:
(3-26-1)
式中,为热流量;即为该物质的导热系数,在数值上等于相距单位长度的两平面的温度相差1个单位时,单位时间内通过单位面积的热量,其单位是。
在支架上先放上圆铜盘P,在P的上面放上待测样品B,再把带发热器的圆铜盘A放在B上,发热器通电后,热量从A盘传到B盘,再传到P盘,由于A,P都是良导体,其温度即可以代表B盘上、下表面的温度T1、T2,T1、T2分别插入A、P盘边缘小孔的热电偶E来测量。热电偶的冷端则浸在杜瓦瓶中的冰水混合物中,通过“传感器切换”开关G,切换A、P盘中的热电偶与数字电压表的连接回路。由式(3-26-1)可以知道,单位时间内通过待测样品B任一圆截面的热流量为
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一、实验目的
1. 掌握空气在普通和强化传热管内的对流传热系数的测定方法,了解影响传热系数的因素和强化传热的途径。
2. 把测得的数据整理成Nu=BRen形式的准数方程式,并与教材中相应公式进行比较。
3. 了解温度、加热功率、空气流量的自动控制原理和使用方法。
二、装置与流程
本实验装置流程如图所示,实验装置由正气发生器、孔板流量变送器、变频器、套管换热器及温度传感器、智能显示仪表等构成。装置参数如表所示:
1—风机 2—蒸汽发生器 3—孔板流量计 4—压差传感器 5—普通套管换热器
6—强化套管换热器 t1,t2,t2’,T1,T,T’,Tw1,Tw2,Tw1’,Tw2’—温度传感器
F1,F2,F3,F4,F5,F6—阀门
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院(部): 化学工程学院
专 业: 化学工程与工艺
班 级: 化工1005
姓 名: 江海洋 2010011136
同组人员: 王彬 刘玥波 方郡
实验名称: 传热膜系数测定实验
实验日期: 2012.11.28
传热膜系数测定实验
一、摘要
本实验以套管换热器为研究对象,以冷空气及热蒸汽为介质,冷空气走黄铜管内,即管程,热蒸汽走环隙,即壳程,研究热蒸汽与冷空气之间的传热过程。通过测得的一系列温度及孔板压降数值,分别求得正常条件和加入静态混合器后的强化条件下的对流传热膜系数α及Nu,做出lg(Nu/Pr0.4)~lgRe的图像,分析出传热膜系数准数关联式Nu=ARemPr0.4中的A和m值。
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太原师范学院
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:2012/10/15
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江 苏 大 学
实 验 报 告
完成报告所需时间________________ 教师评定______________________
_______________________________________________________________________________
实验 传热实验
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实验内容:1、用游标卡尺测量A、B两板的直径、厚度(每个物理量测量3次);
2、正确组装仪器后,打开加热装置,将电压调至250V左右进行加热至一定温度;
3、将电压调至125V左右,寻找稳定的温度(电压),使得板上下面的温度(电压)10分钟内不变化,记录稳定的两个电压值;
4、直接加热A板,使得其温度相对于T2上升10度左右;
5、每隔30s记录一个温度(电压)值,取相对T2最近的上下各6个数据正式记录下来;
6、整理仪器;数据处理。
实验数据:
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