Partialdruck der Komponente A in Mischung 1 Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Partialdruck der Komponente A in Mischung 1 = Partialdruck der Komponente B in Mischung 2-Partialdruck von Komponente B in Mischung 1+Partialdruck der Komponente A in Mischung 2
Pa1 = Pb2-Pb1+Pa2
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Partialdruck der Komponente A in Mischung 1 - (Gemessen in Pascal) - Der Partialdruck der Komponente A in Mischung 1 ist der Druck, der von einem einzelnen Gas in einer Mischung ausgeübt wird.
Partialdruck der Komponente B in Mischung 2 - (Gemessen in Pascal) - Partialdruck der Komponente B in Mischung 2 ist der Partialdruck des Gases in Mischung 2.
Partialdruck von Komponente B in Mischung 1 - (Gemessen in Pascal) - Partialdruck der Komponente B in Mischung 1 ist der Partialdruck des Gases in Mischung 1.
Partialdruck der Komponente A in Mischung 2 - (Gemessen in Pascal) - Der Partialdruck der Komponente A in Mischung 2 ist der Druck, der von einem einzelnen Gas in einer Mischung ausgeübt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Partialdruck der Komponente B in Mischung 2: 10500 Pascal --> 10500 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Partialdruck von Komponente B in Mischung 1: 11000 Pascal --> 11000 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Partialdruck der Komponente A in Mischung 2: 11200 Pascal --> 11200 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pa1 = Pb2-Pb1+Pa2 --> 10500-11000+11200
Auswerten ... ...
Pa1 = 10700
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
10700 Pascal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
10700 Pascal <-- Partialdruck der Komponente A in Mischung 1
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

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Partialdruck der Komponente A in Mischung 1
​ Gehen Partialdruck der Komponente A in Mischung 1 = Partialdruck der Komponente B in Mischung 2-Partialdruck von Komponente B in Mischung 1+Partialdruck der Komponente A in Mischung 2
Wärmeübertragungskoeffizient für gleichzeitige Wärme- und Stoffübertragung
​ Gehen Hitzeübertragungskoeffizient = Konvektiver Stoffübergangskoeffizient*Dichte der Flüssigkeit*Spezifische Wärme*(Lewis-Nummer^0.67)
Dichte des Materials bei konvektiver Wärme und Stoffübergangskoeffizient
​ Gehen Dichte = (Hitzeübertragungskoeffizient)/(Konvektiver Stoffübergangskoeffizient*Spezifische Wärme*(Lewis-Nummer^0.67))
Spezifische Wärme bei konvektiver Wärme und Stoffaustausch
​ Gehen Spezifische Wärme = Hitzeübertragungskoeffizient/(Konvektiver Stoffübergangskoeffizient*Dichte*(Lewis-Nummer^0.67))
Widerstandskoeffizient der laminaren Flachplattenströmung unter Verwendung der Schmidt-Zahl
​ Gehen Drag-Koeffizient = (2*Konvektiver Stoffübergangskoeffizient*(Schmidt-Nummer^0.67))/Kostenlose Stream-Geschwindigkeit
Reibungsfaktor der Flachplatten-Laminarströmung
​ Gehen Reibungsfaktor = (8*Konvektiver Stoffübergangskoeffizient*(Schmidt-Nummer^0.67))/Kostenlose Stream-Geschwindigkeit
Reibungsfaktor im internen Durchfluss
​ Gehen Reibungsfaktor = (8*Konvektiver Stoffübergangskoeffizient*(Schmidt-Nummer^0.67))/Kostenlose Stream-Geschwindigkeit
Stoffübergangs-Grenzschichtdicke einer flachen Platte in laminarer Strömung
​ Gehen Dicke der Massentransfer-Grenzschicht bei x = Dicke der hydrodynamischen Grenzschicht*(Schmidt-Nummer^(-0.333))
Mass Transfer Stanton-Nummer
​ Gehen Mass Transfer Stanton-Nummer = Konvektiver Stoffübergangskoeffizient/Kostenlose Stream-Geschwindigkeit
Durchschnittliche Sherwood-Zahl der kombinierten laminaren und turbulenten Strömung
​ Gehen Durchschnittliche Sherwood-Zahl = ((0.037*(Reynolds Nummer^0.8))-871)*(Schmidt-Nummer^0.333)
Durchschnittliche Sherwood-Zahl der internen turbulenten Strömung
​ Gehen Durchschnittliche Sherwood-Zahl = 0.023*(Reynolds Nummer^0.83)*(Schmidt-Nummer^0.44)
Sherwood-Zahl für flache Platte in laminarer Strömung
​ Gehen Durchschnittliche Sherwood-Zahl = 0.664*(Reynolds Nummer^0.5)*(Schmidt-Nummer^0.333)
Lokale Sherwood-Zahl für flache Platte in turbulenter Strömung
​ Gehen Lokale Sherwood-Nummer = 0.0296*(Lokale Reynolds-Zahl^0.8)*(Schmidt-Nummer^0.333)
Lokale Sherwood-Nummer für flache Platte in laminarer Strömung
​ Gehen Lokale Sherwood-Nummer = 0.332*(Lokale Reynolds-Zahl^0.5)*(Schmidt-Nummer^0.333)
Durchschnittliche Sherwood-Zahl der turbulenten Flachplattenströmung
​ Gehen Durchschnittliche Sherwood-Zahl = 0.037*(Reynolds Nummer^0.8)
Widerstandsbeiwert der flachen Platte bei kombinierter laminarer turbulenter Strömung
​ Gehen Drag-Koeffizient = 0.0571/(Reynolds Nummer^0.2)
Widerstandsbeiwert der laminaren Strömung der flachen Platte
​ Gehen Drag-Koeffizient = 0.644/(Reynolds Nummer^0.5)
Reibungsfaktor der laminaren Strömung mit flacher Platte bei gegebener Reynolds-Zahl
​ Gehen Reibungsfaktor = 2.576/(Reynolds Nummer^0.5)
Widerstandsbeiwert der laminaren Strömung der flachen Platte bei gegebenem Reibungsfaktor
​ Gehen Drag-Koeffizient = Reibungsfaktor/4

Partialdruck der Komponente A in Mischung 1 Formel

Partialdruck der Komponente A in Mischung 1 = Partialdruck der Komponente B in Mischung 2-Partialdruck von Komponente B in Mischung 1+Partialdruck der Komponente A in Mischung 2
Pa1 = Pb2-Pb1+Pa2

Was ist Partialdruck?

Partialdruck ist definiert als wenn ein Behälter mit mehr als einem Gas gefüllt ist, übt jedes Gas Druck aus. Der Druck eines Gases im Behälter wird als Partialdruck bezeichnet. Partialdruck ist das Maß für die thermodynamische Aktivität von Gasmolekülen. Die Gase diffundieren und reagieren aufgrund ihres Partialdrucks und nicht aufgrund der Konzentration in einem Gasgemisch.

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