[유체역학 실험] 딥베드 Deep bed filtration

  • 등록일 / 수정일
  • 페이지 / 형식
  • 자료평가
  • 구매가격
  • 2011.03.23 / 2019.12.24
  • 11페이지 / fileicon hwp (아래아한글2002)
  • 평가한 분이 없습니다. (구매금액의 3%지급)
  • 1,400원
다운로드장바구니
Naver Naver로그인 Kakao Kakao로그인
최대 20페이지까지 미리보기 서비스를 제공합니다.
자료평가하면 구매금액의 3%지급!
이전큰이미지 다음큰이미지
목차
목 차
1. 실험목적


2. 이론 및 개론
1) 여과

2) 여과의 원리

3) 활성탄(Activated Carbon)

※ 활성탄을 물에 충분히 넣어둔 후에 실험하는 이유 ※

4) 공극

5) 공극률

6) 손실 수두 (Head Loss)

① Carman-Kozeny Equation

② Fair- Hatch Equation

③ Rose Equation

dual media (sand & activated carbon)

3. 실험과정(Procedure)

4. 자료 및 결과 (Data & Result)

1) 모래의 체거름실험 (공극률 25.2%)
2) 활성탄의 체거름 실험 (공극률 36%)

3) Head Loss 실험값

4) Head Loss 이론값
5) 오차율
6) 계산에 사용된 변수

본문내용
2) 여과의 원리
최근의 정수처리장에서 볼 수 있는 바와 같이 여과는 응집이나 연화된후, 침강에 의해서 제거되지 않는 작은 플럭이나 침전입자들을 제거하기 위한 마감재로 가장많이 사용되는 방법이다. 용수처리에서 사용되는 여과상 사이의 기본적 차이점은 메디아의 크기에 있다.
폐수처리의 경우 여과상이 필요한 유효용량 및 누적 플록에 대하여 축적용적을 필요로 하므로 메디아 입자들이 더 큰 것이어야 한다.
고차폐수처리에 있어서 여과작용에 영향을 미치는 가장 중요한 두가지는 플럭의 강도(응력에 버틸 수 있는 능력)와 부유 물질의 농도이다. 생물학적인 고형물들은 보통 화학적 플록들, 특히 명반과 철염응결물질들보다 응력에 더 잘 견딘다 명반과 철염의 화학적 플록들은 여과상 내부까지 깊게 스며드는 경향이 있다. 그러므로 이 경우 주 여과작용은 여과상 내부의 성층 제거이며 여과상 운전상의 종말점은 보통 여과수질 저하에 기인되며 파괴점(break point)은 낮은 손실수두(1~2m)에서 일어난다. 여과에 앞서 명반이나 철염플록의 강도를 높이기 위하여 유입수에 고분자 응집제를 투입 할 수 있는데 이렇게 함으로써 여과의
효율을 높이고 여과기 운전일을 길게 할 수 있다.

3) 활성탄(Activated Carbon)
탄소질을 원료로 제조되는 미세 세공이 잘 발달된 무정형 탄소의 집합체로서, 활성화 과정을 통해 분자 크기 정도의 미세 세공이 형성되어 큰 내부표면적을 갖는 흡착제이다. 내부표면에 존재하는 탄소원자의 관능기가 주위의 액체 또는 기체에 인력을 가하여 피 흡착질의 분자를 흡착하는 성질이 있다. 활성탄의 특징으로는 첫 번째로,
자료평가
    아직 평가한 내용이 없습니다.
회원 추천자료
  • 조선기사 필기 요점정리
  • 유체역학과 특별한 관계가 있으며 선박의 배수용적과밑면이 최대횡단면이고 길이가 LBP 또는 LWL인 주상체의 용적과의 비를 나타낸다.∙∇- 수선면계수 : LBP 또는 LWL과 형폭이 만드는 가상적인 직사각형 속에 수선면이 어느정도 차있는가를 나타내는 계수이다.∙(일반적으로 는 설계흘수에서의 값이다.)- 침수표면적 : 물과 접하고 있는 선체와 부가물의 표면의 면적을 말하며 마찰저

  • [유체역학] Deep Bed Filtration
  • 유체에서 손실되는 에너지의 양을 길이 단위로 표현한 것을 의미에너지가 손실되는 원인 : 파이프 내벽 따위와의 마찰이나, 유체 자체의 점성에 의해 발생Bernoulli equation : 흐르는 유체 속의 한 점에 대해서 높이(z), 압력(p), 속도(V)에 관한 에너지가 일정여과지에서의 수두손실 관련식수두손실 : 유속, 마찰 등에 의해 발생하는 난류로 인해, 수두, 압력 또는 에너지를 잃게 되는 현상Process실험에 사용할 모래를 세척한다.모래를 건조시킨 후, 채 거름

  • 겔 크로마토그래피 [Gel Permeation Chromatography]
  • 실험준비그림 6. GPC Instrument (Agilent 1100 series) 3. 실험기기 및 시약3. 1 실험 장치 및 시약① 실험장치- GPC Instrument (Agilent 1100 series)- Shodex Column (GPC KD- 804)② 시약- solvent : DMF (N,N-dimethylformamide)- 고분자는 polymer 0.02g / DMF 10ml 로 준비3. 2 실험 시, 주의사항 ① 주사기는 DMF로 충분히 씻어 낸 후 사용한다.② 액체를 이용한 실험으로써 오차가 생길 수 있으므로 용기를 깨끗하게 씻는다.③ DMF는 피부눈점막을 자극하여 오래 흡입하면 간에 장애를 일으

  • 여과 및 막분리
  • 유체중의 농도이지 막 전체 부피에 기준한 농도가 아니며, 콜로이드 입자는 세공 크기보다 크므로 세공내의 유체와 생성물에서 CC = 0이다. 용질 플럭스에 관한 식은 물질전달에 대한 세 가지 저항(원료측 경계층의 저항, 막의 저항, 제품측 경계층의 저항)을 고려한다.& ~~JA ~=~ KA (CA1 `-` CA2 ) (5-27)& 1 over KA ~=~ 1 over K1A ~+~ 1 over KmA ~+~ 1 over K2A #(5-28)공급물과 생성물에 대한 계수 K1A , K2A는 유량, 물성, 막구조에 따라 다르며, 막에 대한 계수 Km 은 유효

  • 생산관리4공통) 몬테카를로시뮬레이션의 (1)개념 및 적용가능 분야, 그리고 (2)이를 이용한 시설대안 평가의수치적예를 2개이상 작성하시오0K
  • 실험이 시뮬레이션 실행이다. 단계 2-6을 계속해서 실시함으로써, 즉 많은 시뮬레이션 실행결과들을 만들어냄으로써 각각의 가능한 NPV가 발생할 확률을 정의하고 평가한다. 여러 차례의 실행으로부터 빈도함수 즉, 일정한 범위내의 NPV값을 산출하는 시뮬레이션 결과들을 도출할 수 있다. 또한, 기대값이나 분산같은 위험척도들을 계산할 수 있다. 기대 NPV와 확률분포함수를 통해 의사결정자들은 어떤 규제의 순현재가치에 대한 점 추정치(point estimatior)

오늘 본 자료 더보기
  • 오늘 본 자료가 없습니다.
  • 저작권 관련 사항 정보 및 게시물 내용의 진실성에 대하여 레포트샵은 보증하지 아니하며, 해당 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다. 위 정보 및 게시물 내용의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 금지됩니다. 저작권침해, 명예훼손 등 분쟁요소 발견시 고객센터에 신고해 주시기 바랍니다.
    사업자등록번호 220-06-55095 대표.신현웅 주소.서울시 서초구 방배로10길 18, 402호 대표전화.02-539-9392
    개인정보책임자.박정아 통신판매업신고번호 제2017-서울서초-1806호 이메일 help@reportshop.co.kr
    copyright (c) 2003 reoprtshop. steel All reserved.