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속도가 커진다. 또 고체의 유동성을 이용하여 고체를 한 용기에서 다른 용기로 쉽게 옮길 수도 있다.
6-2) 단점
기체-고체 유동화의 기본적 단점은 기체와 고체의 불균일한 접촉이다. 기체의 대부분은 기포의 형태로 층을 통과하며, 기체 둘레
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Turbulent Flow, Wiley
5. http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=618349&cid=626&categoryId=626 화학공학실험 - 고정층과 유동층 실험
1. 목적
2. 이론
(1) 고정층 (fixed bed)
(2) 유동층(fluidized bed)
3. 실 험
(1) 실험 장치
(2) 실험방법
4. 고 찰
5. 결 론
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속도가 증가하면 충진물과 충진물 사이의 간격(공극)만 커지고 거리는 변하지 않은 채 압력은 일정하게 증가를 보이다가 일정하게 유지될 때의 속도를 최소유동화속도라 하고, 이 속도보다 적은 속도에서는 충진층이 된다. 그러나 이 최소유
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최소유동화속도
☞입자의 크기의 증가에 따른 최소유동화속도가 증가한다.
8. Reference :
단위 조작 / warren L. MacCabe /한국 맥그로우 힐/ 2001 / p 167~168
화학공학실험 / 성기천 외 2 / 사이텍미디어 2000 / p 221, p 455~456
단위조작입문 / 박창호 외 4
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bed일 때의 그래프가 관찰되지 않았다. 그 이유를 추정해보면 실험에서는 유동화가 일어난 후에 측정된 DATA값으로 볼 수 있다. 다시 말해서 가장 작은 유량 4 L/min도 유동화를 일으키고도 남는 것이라고 볼 수 있겠다.
③ 따라서 고정층의 값을
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속도가 0일 때를 제외하고는 나머지 층에서 모두 유동화되어 유동층의 높이가 달라지는 결과를 보였으므로 우리는 이 식을 사용하지 않고 다른 식을 사용하여 공극률을 구해야 했다.
9. 참고문헌
화학반응공학 / 김상환 / 사이텍미디어 / 2000 /
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지식백과] 유동층 [fluidized bed, 流動層] (두산백과)
<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1132258&cid=40942&categoryId=32391> 0. 실험제목
1. 실험 목적
2. 실험 원리
3. 실험도구
4. 실험방법
5. 출처
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최소유동화속도를 이해하고 유속 및 입자의 종류에 따른 입자의 최소유동화속도를 측정하고 해석하는데 그 목적이 있는데 이를 위해 분체의 입도분석, 유량계 보정, 분체의 밀도 측정 등 몇 가지 기본실험을 병행하였다.
1.3 문헌고찰
기체유
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실험에서는 모래 시료를 반응기에 충전한 뒤 질소 가스를 주입하여 고정층에서 유동층으로 전환되는 최소 유동화 속도를 측정하였다. 이 과정에서 압력차와 층 높이 변화를 기록하였으며, 실험으로 얻은 값은 이론적 계산식과 비교되었다.
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다.
※ 채널링 현상 [ channeling ]
(1) 고속의 하전 입자선이 결정에 입사할 때에 입사 방향이 결정의 축 또는 면과 평행인 경우에 그 투과율이 현저하게 높아지는 현상.
(2) 유동층이나 충전층 내를 유체가 충전물 사이를 홈상의 통로를 통해 국
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