Siedepunkt des Elektrolyten Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Siedepunkt des Elektrolyten = Umgebungslufttemperatur+Wärmeaufnahme von Elektrolyt/(Volumenstrom*Dichte des Elektrolyten*Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten)
θB = θo+He/(q*ρe*ce)
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Siedepunkt des Elektrolyten - (Gemessen in Kelvin) - Der Siedepunkt eines Elektrolyten ist die Temperatur, bei der eine Flüssigkeit zu sieden beginnt und sich in Dampf umwandelt.
Umgebungslufttemperatur - (Gemessen in Kelvin) - Die Umgebungslufttemperatur ist die Temperatur, bei der der Rammvorgang beginnt.
Wärmeaufnahme von Elektrolyt - (Gemessen in Watt) - Die Wärmeaufnahme des Elektrolyten ist die vom Elektrolyten aufgenommene Wärme.
Volumenstrom - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Der Volumenstrom ist das Flüssigkeitsvolumen, das pro Zeiteinheit fließt.
Dichte des Elektrolyten - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Dichte des Elektrolyten zeigt die Dichte des Elektrolyten in einem bestimmten Bereich an. Dies wird als Masse pro Volumeneinheit eines bestimmten Objekts angenommen.
Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Die spezifische Wärmekapazität eines Elektrolyten ist die Wärme, die erforderlich ist, um die Temperatur der Masseneinheit einer bestimmten Substanz um einen bestimmten Betrag zu erhöhen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Umgebungslufttemperatur: 308.15 Kelvin --> 308.15 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Wärmeaufnahme von Elektrolyt: 12 Kilowatt --> 12000 Watt (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Volumenstrom: 47990.86 Kubikmillimeter pro Sekunde --> 4.799086E-05 Kubikmeter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Dichte des Elektrolyten: 997 Kilogramm pro Kubikmeter --> 997 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten: 4.18 Kilojoule pro Kilogramm pro K --> 4180 Joule pro Kilogramm pro K (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
θB = θo+He/(q*ρe*ce) --> 308.15+12000/(4.799086E-05*997*4180)
Auswerten ... ...
θB = 368.15000317532
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
368.15000317532 Kelvin --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
368.15000317532 368.15 Kelvin <-- Siedepunkt des Elektrolyten
(Berechnung in 00.035 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Vaibhav Malani
Nationales Institut für Technologie (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

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Siedepunkt des Elektrolyten Formel

Siedepunkt des Elektrolyten = Umgebungslufttemperatur+Wärmeaufnahme von Elektrolyt/(Volumenstrom*Dichte des Elektrolyten*Spezifische Wärmekapazität des Elektrolyten)
θB = θo+He/(q*ρe*ce)

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