반응형

Purging 하는 방법에는 어떤게 있을까요? 4가지!!

 

1. Dilution purging (희석)

2. Displacement purging (대체)

3. Pressure-Cycle purging (가압하여 빼는 방법)

4. Evacuation-Replacement purging (비우고 대체하는 방법)

 

 

Purging하는 방법에 따라 어떤 이점이 있을까요?

 

1. Dilution purging 

 

용기의 purge 압력을 최소화 할 수 있음.

질소 주입속도를 최대화 할 수 있음.

Bulk Storage Tank 등에 사용 가능함.

 

 

2. Displacement purging

 

질소보다 무거운지 가벼운지에 따라 purge 방향 고려해야됨.

질소 소모량 최소화 할 수 있음.

주입 속도를 최소화 할 수 있음.

길고 좁은 Chemical Reactor 나 Pipe line 등에 사용 가능함.

 

3. Pressure-Cycle purging

 

가압되고 배기되는 비율에 따라 산소 농도가 감소함.

 

4. Evacuation-Replacement purging 

 

3번이랑 비슷한 방법인데 진공을 거는 방법임.

vacuum break를 inert gas로 사용함.

deadleg 나 pocket이 많은 용기에 효율적임.

 

 

3번과 4번은 특별할 게 없네요. 가압하여 빼내는건 압력을 견딜 수 있는 용기에 사용해야 해요. Evacuation 방법은 진공이 걸리니까 진공으로 design 되어야 합니다. 주의 하세요. 

반응형
반응형

농도 환산 어떻게 계산해야 할까요?

 

농도 환산에 대해서 간략하게 정리를 해볼려고 합니다. 

분석할때 환산도 꼭 필요하겠죠?? 

 

1. %농도 → 몰농도(M) 

 

 

2. %농도 → 노르말농도(N) 

  

 

3. M농도 → N농도 

 

 

 

4. 용해도 → %농도 

 

 

반응형
반응형

소금물이 있어요. 

물에 소금을 넣어서 소금물을 만들죠. 

그러면 농도는 어떻게 될까요? 

김치를 만들때 적정한 농도의 소금물로 배추를 절이면 더 맛있겠죠? 

농도를 숫자로 표기할려면 어떻게 해야 할까요?? 


1.
백분율 농도

 
백분율 농도에는 두가지 형태가 있어요.

 1) v/v %
농도 : 용질부피 / 용액부피 * 100 [/ vol % 표시
 2) w/w %
농도 : 용질무게 / 용액무게 * 100 [g/g]  wt % 표시

 
통상 %농도라 하면 주로 w/w%를 의미해요.

  
밀도가 1g/ℓ경우 동일한 계산결과가 나와요.
  
일반적인 물의 밀도 = 1 mg/cm3 = 1 g/m = 1 kg/
  
   w/w %
농도는 무게백분율이라 부르며, v/v %농도는 부피백분율이라고 칭하죠.

 *
참고 
 

   - 무게 (weight) : 물체에 작용하는 중력의 크기, 중량이라고도 한다.
   -
질량 (mass)   : 물체의 역학적 성질을 결정하는 물체 고유의 기본적인 양

 

2. ppm 농도 [parts per million]

 ppm
농도는 어떠한 용질 1mg이 용액 1,000,000 mg ( 1 kg)중에 들어있는 농도를 말한다.
 (
단, 비중이 1인 경우)
 
 X ppm
농도의 용액을 만들 경우  용질무게 X mg에다, 용질무게를 포함한 용액전체의 무게가 1 kg
 (=1,000,000 mg)
이 되도록 용매를 넣어주어야 해요. (실험할때 헷갈리지 않게 조심해야줘;)
     
 
미량분석의 정량범위, 검출한계 등을 수적으로 표현하는 단위로 ppm 농도와 %농도간의 환산문제을
 
자주 실시하며%는 백분율이므로 1/100 1%가 되요. ppm은 백만분율이므로 1/1,000,000의 값이

 1 ppm 이 되죠.

 
따라서 1 = 100% = 1,000,000 ppm 이며, 1% = 10,000 ppm 이에요.
 
그러므로 % 농도를 ppm 단위로 고치려면 10,000 ppm/%를 곱해주어야 해요.
    
 * ppm
농도 = w/w %농도 * 10,000 [ppm/%]


3. ppb
농도 [parts per billion]

 
수질오염도나 대기오염도를 나타내는 단위로 ppm 농도와 ppb 농도간의 환산문제을 자주 실시하며,
 
일반적으로 ppb 농도를 1,000으로 나누면 ppm 단위의 농도가 된다.

 
단순히 ppb 1/10^9 을 표현해요.

 ppm
농도 = ppb 농도 * [1 ppm/1000ppb]


4.
몰농도 (Molarity : M)

 
용액 1ℓ에 들어 있는 용질의 몰수를 말하며, M 또는 g-mol/ℓ로 나타냅니다.
 
 M = (w / Mw) * (1,000 / V)      
 w : 용질의 무게(g), Mw : 용질의 분자량(g/g-mol), V : 용액의 부피(m)

 M = (10 * w/w %
농도 * ρ) / Mw  
 Mw : 용질의 분자량(g/g-mol), ρ : 용액의 밀도(g/m)

              
5.
몰랄농도 (Molality : m)

 
용매 1 kg 중에 용해되어 있는 용질의 몰수(g-mol), m으로 표시해요.
 
단위는 [g-mol/kg], 주로 라울의 법칙이나 삼투압 측정 등에 이용됩니다.

 
몰랄농도(Molality) = 용질의 g-mol / 용매 1 kg
 
몰랄농도(Molality) = (w / Mw) / (S / 1000)
 
 w : 용질의 무게(g), Mw : 용질의 분자량(g/g-mol), S : 용매의 무게(g)


6.
노르말농도 (Normal : N)

 
용액 1ℓ속에 녹아 있는 용질의 g-당량수로 나타내며, N으로 표시합니다.

 
노르말농도 (N) = 용질 g-당량수 / 용액의 부피()
 
노르말농도 (N) = (w / E) * (1000 / V)
 
 w : 용질의 무게(g), E : 용질 1g 당량수(g/g-당량), V : 용액의 부피(m)
 
   g
당량수 = 분자량 / (1분자중의 H+ 또는 OH- )

                   

7.
몰분율 (molar fraction)

 
어떤 성분의 몰수와 전체 성분의 몰수와의 비를 말합니다.
 1,2,3,...i
성분이 각각  n1, n2, n3,...ni 몰씩 섞여진 혼합물로 구성되어 있다고 하면 혼합물의 총 몰수는
 
   N = n1 + n2 + n3 + ......ni
 
  i
성분의 몰분율은   Xi = ni/N
 
 
각 성분의 몰분율을 모두 합하면 1이 됩니다.
 X1 + X2 + X3 + ....Xi =  n1/N + n2/N + n3/N+ .....ni/N 
 = (1/N)( n1 + n2 + n3+ ... + ni) = N/N = 1
  위와 같이
 계산이 됩니다.


8.
몰백분율

 
몰분율을 백분율로 나타낸 값.


9.
중량비   

 
용질의 g수를 용매의 g수로 나눈 값.


10.
몰비

 
용질의 몰수를 용매의 몰수로 나눈 값 .

반응형
반응형

dp + gρdZ = 0 ....(식1.0)

압축성 유체이면, 기둥 전체에서 압력에 따른 밀도의 변화를 알아야 위의 식을 적분 할 수 있습니다.

하지만 공학적 문제에서는 밀도가 실질적으로 일정하다고 보아도 좋을 때가 많기 때문에 비압축성 유체는 밀도가 일정하고,압축성 유체라도 높이의 변화가 아주 크지 않으면 밀도가 일정하다고 간주할 수 있으므로 적분할 수 있습니다. 

높이 Za 와 Zb에 대해 적분한다면,

(pb/ρ) - (pa/ρ) = g(Za - Zb) 

이렇게 식을 얻을 수 있는데 이것은 유체정역학적 평형(hydrostatic equilibrium) 조건을 수식으로 나타낸 것입니다.

 

 

이상기체의 밀도와 압력의 관계는 아래의 식과 같습니다.

ρ = pM/RT

M=분자량

T=절대온도

 

위의 밀도를 (1.0)식에 대입하면 

(dp/p) + (gM/RT)dZ = 0 

T가 일정하다고 가정하고, 이 식을 a 와 b에 대해 적분하면

ln(pb/pa) = - (gM/RT)(Zb-Za)

(pb/pa) = exp[-((gM(Zb-Za)/RT)]

 

위의 식을 이용하여 한 지점의 온도, 압력, 분자량을 알면 기둥의 다른 지점의 압력을 쉽게 알 수 있죠.

 

 

반응형

'Fluid flow' 카테고리의 다른 글

Rho-V2  (0) 2016.10.13
두 상 흐름 계산법 / Two phase flow calculation  (0) 2016.04.24

+ Recent posts