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0.13
0.11
35
0.13
0.13
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36
0.13
0.13
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37
0.13
0.13
0.12
38
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0.13
0.12
39
0.13
0.13
0.12
40
0.13
0.13
0.13
◈ 시간에 따른 각 반응조의 전도도(μS) 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 실험 장치
4. 실험 준비물
5. 실험 방법
6. 실험 결과
7. 고찰
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실험 4>
이번실험은 직렬로 연결된 3개의 교반 탱크를 이용하여 CSTR을 실험해봄으로써 용액을 주입하였을 때 주입 속도별 유량의 변화와 전도도의 변화를 살펴보는 실험이었다.
두 가지 실험을 진행하였는데, 첫 번째 실험은 반응기를 교반
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교반의 유무는 물질이동과 수율, 반응기 부피를 결정하는데 중요한 역할을 하는 것이다.
반응공학을 배우면서 실제로 반응기를 설계하기 위해 필요한 유량, 교반에 대해서 알아보았다. 비록 반응이 일어나는 실험이 아니였지만 물질 이동이
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반응기층의 일부를 효과적으로 사용할 수 없게 만든다. 1. 목적
2. 이론
(1) 반응기 (Reactor)
(2) CSTR(Continuous Stirred Tank Reactor)
(3) CSTR의 기본 공식
(4) 실험에서 사용할 공식 - Macroscopic Mass Balance
(5) 전도도의 측정
3. 실험 장치
4.
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실험을 통해 두 사례가 모두 온도가 200℃씩 증가했지만 전환율의 증가는 약간 다르게 나타나고, 그래도 역시 온도가 증가함에 따라 전환율도 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 연속교반탱크반응기(CSTR) 는 강한 교반이 요구될 때 사용되는데 C
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