Geschwindigkeit in der pneumatischen Förderung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Geschwindigkeit in der pneumatischen Förderung = ((21.6*((Gasflussgeschwindigkeit/Dichte von Gas)^0.542)*(Dimensionsloser Durchmesser^0.315))*sqrt([g]*Durchmesser des Partikels))^(1/1.542)
uFF-PC = ((21.6*((GS/ρgas)^0.542)*(d'p ^0.315))*sqrt([g]*dp))^(1/1.542)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Geschwindigkeit in der pneumatischen Förderung - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Unter Geschwindigkeit beim pneumatischen Fördern versteht man die Geschwindigkeit in den Förderregimen.
Gasflussgeschwindigkeit - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Die Gasdurchflussrate ist der Gasfluss in den Reaktor.
Dichte von Gas - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Gasdichte ist definiert als die Masse pro Volumeneinheit eines Gases unter bestimmten Temperatur- und Druckbedingungen.
Dimensionsloser Durchmesser - Der dimensionslose Durchmesser ist ein Parameter zur Charakterisierung der Größe fester Partikel im Verhältnis zu den Strömungsbedingungen der Gasphase.
Durchmesser des Partikels - (Gemessen in Meter) - Der Partikeldurchmesser bezieht sich auf die Größe einzelner Partikel innerhalb einer Substanz oder eines Materials. Es ist ein Maß für die lineare Abmessung eines Partikels und wird oft als Länge ausgedrückt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gasflussgeschwindigkeit: 55 Kubikmeter pro Sekunde --> 55 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Dichte von Gas: 1.225 Kilogramm pro Kubikmeter --> 1.225 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Dimensionsloser Durchmesser: 3.2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Durchmesser des Partikels: 0.0367 Meter --> 0.0367 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
uFF-PC = ((21.6*((GSgas)^0.542)*(d'p ^0.315))*sqrt([g]*dp))^(1/1.542) --> ((21.6*((55/1.225)^0.542)*(3.2^0.315))*sqrt([g]*0.0367))^(1/1.542)
Auswerten ... ...
uFF-PC = 25.435016550208
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
25.435016550208 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
25.435016550208 25.43502 Meter pro Sekunde <-- Geschwindigkeit in der pneumatischen Förderung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Pavan Kumar
Anurag-Institutionsgruppe (AGI), Hyderabad
Pavan Kumar hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Verschiedene Wirbelreaktoren Taschenrechner

Geschwindigkeitskonstante der Phase zwischen Blase und Wolke
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für die Blasenwolkenzirkulation = 4.50*(Minimale Fluidisierungsgeschwindigkeit/Durchmesser der Blase)+5.85*((Diffusionskoeffizient für Wirbelschichtreaktoren)^(1/2)*([g])^(1/4))/Durchmesser der Blase^(5/4)
Geschwindigkeit in der pneumatischen Förderung
​ Gehen Geschwindigkeit in der pneumatischen Förderung = ((21.6*((Gasflussgeschwindigkeit/Dichte von Gas)^0.542)*(Dimensionsloser Durchmesser^0.315))*sqrt([g]*Durchmesser des Partikels))^(1/1.542)
Geschwindigkeitskonstante der Phase zwischen Wolkenwache und Emulsion
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Wolkennachlauf und Emulsion = 6.77*((Hohlraumanteil bei minimaler Fluidisierung*Diffusionskoeffizient für Wirbelschichtreaktoren*Anstiegsgeschwindigkeit der Blase)/Durchmesser der Blase^3)^(1/2)
Dimensionslose Geschwindigkeit für Wirbelschichtreaktoren im G/S-Kontaktregime
​ Gehen Dimensionslose Geschwindigkeit = Geschwindigkeit in der Röhre*((Dichte von Gas^2)/(Viskosität der Flüssigkeit*(Dichte von Feststoffen-Dichte von Gas)*[g]))^(1/3)
Dimensionsloser Durchmesser für Wirbelschichtreaktoren im G/S-Kontaktregime
​ Gehen Dimensionsloser Durchmesser = Durchmesser des Partikels*(((Dichte von Gas*(Dichte von Feststoffen-Dichte von Gas)*[g])/(Viskosität der Flüssigkeit)^2)^(1/3))
Geschwindigkeit im schnellen Wirbelbett
​ Gehen Geschwindigkeit im turbulenten schnellen Wirbelbett = 1.53*sqrt(((Dichte von Feststoffen-Dichte von Gas)*[g]*Durchmesser des Partikels)/Dichte von Gas)
Endgeschwindigkeit von Flüssigkeiten für unregelmäßig geformte Partikel
​ Gehen Endgeschwindigkeit der Flüssigkeit = ((18/(Dimensionsloser Durchmesser)^2)+((2.335-(1.744*Sphärizität des Teilchens))/sqrt(Dimensionsloser Durchmesser)))^(-1)
Anstiegsgeschwindigkeit der Blase im sprudelnden Bett
​ Gehen Geschwindigkeit im sprudelnden Bett = Anfangsgeschwindigkeit der Flüssigkeit-Minimale Fluidisierungsgeschwindigkeit+Anstiegsgeschwindigkeit der Blase
Endgeschwindigkeit der Flüssigkeit für sphärische Partikel
​ Gehen Endgeschwindigkeit der Flüssigkeit = ((18/(Dimensionsloser Durchmesser)^2)+(0.591/sqrt(Dimensionsloser Durchmesser)))^(-1)
Anstiegsgeschwindigkeit der Blase
​ Gehen Anstiegsgeschwindigkeit der Blase = 0.711*sqrt([g]*Durchmesser der Blase)

Geschwindigkeit in der pneumatischen Förderung Formel

Geschwindigkeit in der pneumatischen Förderung = ((21.6*((Gasflussgeschwindigkeit/Dichte von Gas)^0.542)*(Dimensionsloser Durchmesser^0.315))*sqrt([g]*Durchmesser des Partikels))^(1/1.542)
uFF-PC = ((21.6*((GS/ρgas)^0.542)*(d'p ^0.315))*sqrt([g]*dp))^(1/1.542)
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