Punto de ebullición del electrolito Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Punto de ebullición del electrolito = Temperatura ambiente+Absorción de calor del electrolito/(Caudal volumétrico*Densidad del electrolito*Capacidad calorífica específica del electrolito)
θB = θo+He/(q*ρe*ce)
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Punto de ebullición del electrolito - (Medido en Kelvin) - El punto de ebullición del electrolito es la temperatura a la que un líquido comienza a hervir y se transforma en vapor.
Temperatura ambiente - (Medido en Kelvin) - La temperatura ambiente del aire es la temperatura donde comienza el proceso de apisonamiento.
Absorción de calor del electrolito - (Medido en Vatio) - La absorción de calor del electrolito es el calor absorbido por el electrolito.
Caudal volumétrico - (Medido en Metro cúbico por segundo) - El caudal volumétrico es el volumen de líquido que pasa por unidad de tiempo.
Densidad del electrolito - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad del electrolito muestra la densidad de ese electrolito en un área determinada específica. Esto se toma como masa por unidad de volumen de un objeto determinado.
Capacidad calorífica específica del electrolito - (Medido en Joule por kilogramo por K) - La capacidad calorífica específica del electrolito es el calor necesario para elevar la temperatura de la unidad de masa de una sustancia determinada en una cantidad determinada.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Temperatura ambiente: 308.15 Kelvin --> 308.15 Kelvin No se requiere conversión
Absorción de calor del electrolito: 12 Kilovatio --> 12000 Vatio (Verifique la conversión ​aquí)
Caudal volumétrico: 47990.86 Milímetro cúbico por segundo --> 4.799086E-05 Metro cúbico por segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Densidad del electrolito: 997 Kilogramo por metro cúbico --> 997 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
Capacidad calorífica específica del electrolito: 4.18 Kilojulio por kilogramo por K --> 4180 Joule por kilogramo por K (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
θB = θo+He/(q*ρe*ce) --> 308.15+12000/(4.799086E-05*997*4180)
Evaluar ... ...
θB = 368.15000317532
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
368.15000317532 Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
368.15000317532 368.15 Kelvin <-- Punto de ebullición del electrolito
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitario de Tecnología RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
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Verificada por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Tiruchirapalli
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10+ Calor en electrolito Calculadoras

Temperatura ambiente durante ECM
​ Vamos Temperatura ambiente = Punto de ebullición del electrolito-(Corriente eléctrica^2*Resistencia de la brecha entre trabajo y herramienta)/(Densidad del electrolito*Capacidad calorífica específica del electrolito*Caudal volumétrico máximo)
Calor específico del electrolito a partir del caudal volumétrico
​ Vamos Capacidad calorífica específica del electrolito = (Corriente eléctrica^2*Resistencia de la brecha entre trabajo y herramienta)/(Densidad del electrolito*Caudal volumétrico*(Punto de ebullición del electrolito-Temperatura ambiente))
Punto de ebullición del electrolito durante el mecanizado electroquímico de metales
​ Vamos Punto de ebullición del electrolito = Temperatura ambiente+(Corriente eléctrica^2*Resistencia de la brecha entre trabajo y herramienta)/(Densidad del electrolito*Capacidad calorífica específica del electrolito*Caudal volumétrico)
Temperatura ambiente
​ Vamos Temperatura ambiente = Punto de ebullición del electrolito-Absorción de calor del electrolito/(Caudal volumétrico máximo*Densidad del electrolito*Capacidad calorífica específica del electrolito)
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​ Vamos Caudal volumétrico = Absorción de calor del electrolito/(Densidad del electrolito*Capacidad calorífica específica del electrolito*(Punto de ebullición del electrolito-Temperatura ambiente))
Densidad del electrolito del electrolito absorbido por calor
​ Vamos Densidad del electrolito = Absorción de calor del electrolito/(Caudal volumétrico*Capacidad calorífica específica del electrolito*(Punto de ebullición del electrolito-Temperatura ambiente))
Calor específico del electrolito
​ Vamos Capacidad calorífica específica del electrolito = Absorción de calor del electrolito/(Caudal volumétrico*Densidad del electrolito*(Punto de ebullición del electrolito-Temperatura ambiente))
Punto de ebullición del electrolito
​ Vamos Punto de ebullición del electrolito = Temperatura ambiente+Absorción de calor del electrolito/(Caudal volumétrico*Densidad del electrolito*Capacidad calorífica específica del electrolito)
Calor absorbido por electrolito
​ Vamos Absorción de calor del electrolito = Caudal volumétrico*Densidad del electrolito*Capacidad calorífica específica del electrolito*(Punto de ebullición del electrolito-Temperatura ambiente)
Voltaje de suministro dado Resistividad específica del electrolito
​ Vamos Voltaje de suministro = Resistencia específica del electrolito*Espacio entre la herramienta y la superficie de trabajo*Corriente eléctrica/Área de penetración

Punto de ebullición del electrolito Fórmula

Punto de ebullición del electrolito = Temperatura ambiente+Absorción de calor del electrolito/(Caudal volumétrico*Densidad del electrolito*Capacidad calorífica específica del electrolito)
θB = θo+He/(q*ρe*ce)

¿Cuál es la ley de electrólisis I de Faraday?

La primera ley de la electrólisis de Faraday establece que el cambio químico producido durante la electrólisis es proporcional a la corriente que pasa y la equivalencia electroquímica del material del ánodo.

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