CN203825927U - 基于霍兰德公式的烟气抬升实验装置 - Google Patents

基于霍兰德公式的烟气抬升实验装置 Download PDF

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王楠
杨双春
潘一
李沼萱
王文莉
姜凯文
贾振华
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Abstract

一种基于霍兰德公式的烟气抬升实验装置。它是由底座、直尺、模拟风装置和模拟烟囱装置组成。模拟风装置包括可伸缩托架和可调控功率的风机;模拟烟囱装置包括烟囱框架、风速传感器、温度传感器、可变电阻丝、可伸缩支架、喷雾器、显示屏、风扇旋钮和电阻丝旋钮;喷雾器包括喷雾器主体、水箱、水位计、控水阀、电源、控制电路、雾化装置、变速风扇、输水管和导线。本实验模型有效帮助同学理解霍兰德公式,并了解不同因素对烟气抬升高度的影响。

Description

基于霍兰德公式的烟气抬升实验装置
技术领域
本实用新型涉及一种基于霍兰德公式实验装置,尤其涉及一种基于霍兰德公式的烟气抬升实验装置。
背景技术
目前,污染物的大量排放使空气中的颗粒物,有害物质增多,严重影响空气质量,对大气环境造成破坏,从而对人类的身体健康造成极大威胁,所以对烟气抬升高度的研究具有重大意义。
然而,由于不同因素对烟气抬升高度影响的实验装置的资料,都是文字叙述,或是简单的示意图,使得授课对象难于理解,无法达到彻底掌握的目的。本实用新型的提供可满足当前教学需求,能形象地为学生展示不同因素对烟气抬升高度的影响,形象具体,具有重要意义。
发明内容
针对上述问题,本实用新型提供一种基于霍兰德公式的烟气抬升实验装置,可达到更好的教学目的,使学生更真切的了解各因素对烟气抬升高度的影响。学生可以动手操作整个实验过程,既可对实验所涉及的因素对烟气抬升高度的影响形成直观印象,又能对其原理理解的更透彻,记忆更深刻。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:它是由底座、直尺、模拟风装置、模拟烟囱装置组成。模拟风装置位于底座的左面,模拟烟囱装置位于底座中间,直尺立于底座右边。模拟风装置由可调控功率的风机和可伸缩托架组成。可调控功率的风机位于可伸缩托架上方。模拟烟囱装置由烟囱框架、风扇旋钮、电阻丝旋钮、显示屏、可伸缩支架、可变电阻丝、风速传感器和温度传感器组成。风扇旋钮、电阻丝旋钮和显示屏安装在烟囱框架外壁上。烟囱框架内设有可伸缩支架,可伸缩支架由下到上依次连接可变电阻丝、风速传感器和温度传感器。可变电阻丝位于烟囱框架中部。风速传感器和温度传感器串联位于烟囱框架顶部。喷雾器位于烟囱框架内底部,由喷雾器主体、水位计、输水管、水箱、控水阀、雾化装置、变速风扇、电源、导线组成。通过输水管将水箱、控水阀和雾化装置连通。由导线连接电源、控制电路和雾化装置。水位计安装在水箱的内壁中上部。
本实用新型有如下显著优点:本实验装置可调控的风机功率、变速风扇的风速、可变电阻丝电阻,分别验证烟囱框架顶端处的风速对烟气抬升高度的影响、烟囱框架顶端处的烟气流速对烟气抬升高度的影响、烟囱框架顶端处温度对烟气抬升高度的影响;烟囱框架顶端处烟气的温度和风速可通过显示器直接显示出来,直尺可以测量烟气抬升高度。本实验装置演示效果明显。
附图说明
图1是本实用新型实验装置的整体说明示意图。
图2是本实用新型喷雾器的结构图。
图1和图2中,1可调控功率的风机,2底座,3烟囱框架,4可伸缩托架,5风速传感器,6温度传感器,7喷雾器,8可变电阻丝,9可伸缩支架,10显示屏,11电阻丝旋钮,12风扇旋钮,13直尺,14电源,15导线,16输水管,17雾化装置,18变速风扇,19控水阀,20水位计,21水箱,22控制电路。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合本实用新型中的附图,对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。
如图所示,实验模型由可调控功率的风机(1),底座(2),烟囱框架(3),可伸缩托架(4),风速传感器(5),温度传感器(6),喷雾器(7),可变电阻丝(8),可伸缩支架(9),显示屏(10),电阻丝旋钮(11),风扇旋钮(12),直尺(13),电源(14),导线(15),输水管(16),雾化装置(17),变速风扇(18),控水阀(19),水位计(20),水箱(21),控制电路(22)组成。
实验时,需先将水箱(21)加满水,可在水位计(20)处观察水箱(21)内的水位高度,打开喷雾器的电源(14),调节控水阀(19),确保合适的水流通过输水管(16)流入雾化装置(17),雾化装置(17)在控制电路(22)的作用下产生雾气,雾气经变速风扇(18)吹出,变速风扇(18)可在风扇旋钮(12)处调节风速。实验装置可以通过调节可调控功率的风机(1)的功率,改变烟囱框架(3)顶端处的平均风速,在变速风扇(18)的功率和可变电阻丝(8)阻值一定的情况下,验证烟囱框架(3)顶端处的平均风速对烟气抬升高度的影响;模型可以通过调节风扇旋钮(12)改变变速风扇(18)的功率以改变烟囱框架(3)顶端处的烟气流速,在可调控功率的风机(1)的功率和可变电阻丝(8)阻值一定的情况下,验证烟囱框架(3)顶端处的烟气流速对烟气抬升高度的影响;模型可以通过调节电阻丝旋钮(11),改变可变电阻丝(8)阻值从而改变烟囱框架(3)顶端处的烟气温度,在可调控功率的风机(1)的功率和变速风扇(18)的功率一定的情况下,验证烟囱框架(3)顶端处温度对烟气抬升高度的影响,烟囱框架(3)顶端处的温度和风速,经温度传感器(6)和风速传感器(5)测定后直接显示在显示屏(10)上,烟气抬升高度可在直尺(13)上读出。

Claims (3)

1.一种基于霍兰德公式的烟气抬升实验装置,它是由底座、直尺、模拟风装置、模拟烟囱装置组成,其特征在于,模拟风装置位于底座的左面,模拟烟囱装置位于底座中间,直尺立于底座右边;所述模拟风装置由可调控功率的风机和可伸缩托架组成,可调控功率的风机位于可伸缩托架上方;所述模拟烟囱装置由烟囱框架、风扇旋钮、电阻丝旋钮、显示屏、可伸缩支架、可变电阻丝、风速传感器和温度传感器组成。
2.根据权利要求1所述的基于霍兰德公式的烟气抬升实验装置,其特征在于,所述风扇旋钮、电阻丝旋钮和显示屏安装在烟囱框架外壁上;烟囱框架内设有可伸缩支架,可伸缩支架由下到上依次连接可变电阻丝、风速传感器和温度传感器,可变电阻丝位于烟囱框架中部,风速传感器和温度传感器串联位于烟囱框架顶部。
3.根据权利要求1所述的基于霍兰德公式的烟气抬升实验装置,其特征在于,所述的喷雾器位于烟囱框架内底部,由喷雾器主体、水位计、输水管、水箱、控水阀、雾化装置、变速风扇、电源、导线组成;通过输水管将水箱、控水阀和雾化装置连通;由导线连接电源、控制电路和雾化装置,水位计安装在水箱的内壁中上部。
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