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分布器支管试验题库.ppt

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列管式液体分布器支管流速分布测定试验 孙磊磊 2013.3 目录 一、试验目的 二、试验内容 三、试验方法 四、试验流程方案和设备 五、试验步骤 六、数据处理 附表:试验数据记录表 一、试验目的 空分等级越大,塔径越大,液体分布器的支管也越长。一般来讲,支管越长,液体分布的均匀性就越差,从而影响整塔效率。目前针对这个问题提出两种解决方案: 第一种方案:增加通往支管的点数,以缩短支管长度,从而增加液体分布的均匀性。优点是:化大为小,效果更直观。缺点:增加分布器的制造难度和成本,并有一定能耗; 第二种方案:通过改变支管流速大小来改变液体喷淋的均匀性。优点是:结构简单、制造成本低。缺点:可能带来更大的能耗。 本试验拟重点验证第二种方案的可行性,以与第一种方案进行对比,力求在不增加太大能耗的情况下,降低制造难度和成本。 液体分布器方案对比 方案一 方案二 二、试验内容 1.通过试验测定影响液体分布效果的因素,优化分布器结构。 2.测定沿支管长度方向小孔喷淋速度的分布情况。 3.测定支管流速的大小对液体分布效果的影响。 4.测定小孔喷淋速度对液体分布效果的影响。 5.测出小孔喷淋角度和喷淋距离,修正设计参数 6.因支管流速变化带来的支管阻力(即能耗)与分布器制造成本、液体分布效果的相互关系。 三、试验方法 1.选取常用的不同规格的支管(DN50,DN65,DN80,DN100,DN125)。每种规格的支管分别选取开有小孔Φ4、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12各5根。 试验介质:水。 2. 控制液位在一定高度,使支管内保持恒压。通过调节支管阀门的方式来控制支管的流速和支管上小孔的流速。 3.分别控制支管中间处小孔的流速在1.5m/s、2m/s、2.5m/s,对同种规格不同开孔大小的5根支管进行试验测定,得出3组不同支管流速情况下其小孔流速分布情况的试验数据。 4.更换另一规格支管进行相同的试验。 5.在试验中同时记录支管阻力和小孔喷淋距离等。 四、试验流程方案和设备 序号 设备名称 数量 备注 1 列管式分布器支管 25 见支管规格与理论计算表 2 U形管压差计 1 测支管压差 3 量筒 2 测量通过小孔的流量 4 水池 1 3000×1000×500mm3 5 带隔板的水箱 1 提供恒压水 6 水箱支架 1 支撑水箱用 7 支管支架 1 支撑分布器支管 8 闸阀 DN125 2 调节流量 9 离心水泵 1 Q=14 L/s,H=4m 10 玻璃管液位计 1 监测水箱液位 11 电磁流量计 1 测量管道流量 12 格栅 1 放置测量道具 13 直尺 1 测量小孔喷淋距离 14 秒表 1 计时 主要试验设备 支管规格与理论计算表 公称 直径 小孔 孔径 mm 分组 序号 小孔 流速 m/s 支管流速 m/s 流量 L/s 液位差 m 试验5分钟 所需水量 m3 DN50 4 1 1.5 0.5 1.0 0.8 0.3 2 2.0 0.6 1.3 1.0 0.4 3 2.5 0.8 1.6 1.2 0.5 6 4 1.5 1.1 2.1 0.9 0.6 5 2.0 1.5 2.8 1.2 0.9 6 2.5 1.8 3.6 1.5 1.1 8 7 1.5 1.9 3.8 1.2 1.1 8 2.0 2.6 5.1 1.6 1.5 9 2.5 3.2 6.3 2.3 1.9 10 10 1.5 3.0 5.9 1.7 1.8 11 2.0 4.0 7.9 2.7 2.4 12 2.5 5.0 9.9 3.9 3.0 12 13 1.5 4.3 8.5 2.8 2.6 14 2.0 5.8 11.4 4.6 3.4 15 2.5 7.2 14.2 6.8 4.3 支管规格与理论计算表 公称 直径 小孔 孔径 mm 分组 序号 小孔流速 m/s 支管流速 m/s 流量 L/s 液位差 m 试验5分钟 所需水量 m3 DN65 4 16 1.5 0.3 1.0 0.8 0.3 17 2.0 0.4 1.3 0.9 0.4 18 2.5 0.4 1.6 1.2 0.5 6 19 1.5 0.6 2.1 0.8 0.6 20 2.0 0.8 2.8 1.0 0.9 21 2.5 1.0 3.6 1.2 1.1 8 22 1.5 1.0 3.8 0.9 1.1 23 2.0 1.4 5.1 1

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