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수 있었다. 또한 이 실험에서는 질소 공급 압력을 달리해가면서 실험을 반복하였는데, 공급압력을 일정하게 유지했다고는 하지만 실제로 측정된 압력이 그와 상이하였다. (실제측정압력의 단위는 환산을 하였습니다.) 1조 공급압력 4 bar 실제
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실험, 혜천문화사, 124~149 이종집 : 단위조작, 선문당, 168~201 Warren L. McCabe / Julian C. Smith / Peter Harriott : 단위조작, 길중당, 455 박래정 : 유기공업화학, 청문각, 40~45 정유 및 석유화학 공업의 공정 및 방화지도, 66~70 1. 서 론 2. 이 론
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수두차를 계산하는데 있어 1상태에서보다 2상태에서의 수두가 더 높게 나타났다. ◆ Orifice에 대한 고찰 이론 수두를 계산할 때 Mood chart를 사용하였는데 실험값에서의 레이놀즈수와 상대조도에 대해 정확하게 명시되어 있지 않아서 위,아래 두
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실험일시 2. 실험제목 3. 실험목적 - 침강속도의 실험목적 - 건조속도의 실험목적 4. 실험원리 - 침강속도 측정 실험 ■ 레이놀드 수 ■ 레이놀드 수와 항력계수의 관계 ■ 항력(Drag force)과 항력계수(Drag coefficient) ■ Stokes Law - 건조
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실험을 하기 위해 보고서를 작성하고 공부를 해야한다. 이 부분을 간과해서는 안될 것이다. 또한 공대생들이 가장 쉽게 생각하면서 어려워하는 부분이 단위를 조작하는 부분이라고 생각한다. 지금까지 모든 실험에서 단위에 대한 실수가 발
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수시로 빼주어 원활한 유동을 이룰 수 있도록 해주어야 했었다. 이 실험에서 생각해 볼 점은 질소의 농도를 다르게 유입했을 때 전달계수가 어떻게 변화했을지 생각해보면, 질소의 농도가 변수로 쓰일 수도 있을 것 같다. 참고 문헌 단위 조작
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실험은 잘 못했지만 실험과정을 통해서 본 실험의 목적을 어느 정도 이해할 수 있었고 참고용 실험데이터를 가지고 분석해 보면서 조작선 작도에 대해 좀 더 알 수 있는 계기가 된 것 같다. 10. Reference - 단위조작 입문 / 도서출판 지인당 / 박창
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수2 (마그네틱 사용) 수돗물 0 0 0 0.03 30 0.05 0.15 0.03 60 0.12 0.31 0.06 90 0.20 0.43 0.10 120 0.31 0.60 0.15 150 0.42 0.61 0.18 180 0.50 0.61 0.22 210 0.61 0.24 240 0.62 0.27 270 0.63 0.30 300 0.63 0.35 330 0.63 0.37 360 0.37 (시간의 단위 : s , 전도도의 단위 : ms/cm , R.P.M : 700) 위 실험을
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실험 data로부터 y축을으로 x축을으로 하여 그래프로 도식하면 기울기 = 이므로 DIFFUSIVITY를 구할 수 있다. 4. 참고문헌 단위조작, 김병규 외 3인, 형설출판사 화학공학개론, 김학준, 문운당 1. 실험 제목 2. 실험 목적 3. 실험 원리 및 결과
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Reynolds equation이다. Reynolds equation을 통해 유체이 속도와 밀도, 관의직경과 점도를 알면 유체의 상태를 알 수 있다. Reynolds equation은 매우 간단한 식이지만 단위조작을 하는데 있어서 가장 기초적이며 필수 불가결하다. 이 실험을 통하여 눈을 관
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