Dispersión usando la expresión del eje general Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Coeficiente de dispersión para la expresión del eje general = Coeficiente de difusión para la dispersión del eje general+(Velocidad del pulso para la expresión del eje general^2*Diámetro del tubo^2)/(192*Coeficiente de difusión para la dispersión del eje general)
Dp G = Df G+(uG^2*dTube^2)/(192*Df G)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Coeficiente de dispersión para la expresión del eje general - (Medido en Metro cuadrado por segundo) - El coeficiente de dispersión para la expresión del eje general se distingue como la dispersión del trazador en el reactor, que se difunde a través de una unidad de área en 1 s, para el régimen del eje general.
Coeficiente de difusión para la dispersión del eje general - (Medido en Metro cuadrado por segundo) - El coeficiente de difusión para la dispersión del eje general es la difusión del fluido respectivo en la corriente, donde el fluido está sujeto a flujo.
Velocidad del pulso para la expresión del eje general - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad del pulso para la expresión del eje general es la velocidad del trazador en todo el reactor, en el régimen del eje general.
Diámetro del tubo - (Medido en Metro) - El diámetro del tubo es el diámetro exterior del tubo, donde el fluido está sujeto a fluir a través de él.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Coeficiente de difusión para la dispersión del eje general: 0.87 Metro cuadrado por segundo --> 0.87 Metro cuadrado por segundo No se requiere conversión
Velocidad del pulso para la expresión del eje general: 0.2 Metro por Segundo --> 0.2 Metro por Segundo No se requiere conversión
Diámetro del tubo: 0.971 Metro --> 0.971 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Dp G = Df G+(uG^2*dTube^2)/(192*Df G) --> 0.87+(0.2^2*0.971^2)/(192*0.87)
Evaluar ... ...
Dp G = 0.870225776101533
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.870225776101533 Metro cuadrado por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.870225776101533 0.870226 Metro cuadrado por segundo <-- Coeficiente de dispersión para la expresión del eje general
(Cálculo completado en 00.038 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Pavan Kumar
Grupo de Instituciones Anurag (AGI), Hyderabad
¡Pavan Kumar ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!

9 Modelo de convección para flujo laminar Calculadoras

Concentración de reactivo para conversiones químicas de segundo orden en reactores de flujo laminar
​ Vamos Concentración de reactivo = Conc. inicial del reactivo.*(1-(Constante de velocidad para la reacción de segundo orden*Curva de pulso medio*Conc. inicial del reactivo.)*(1-((Constante de velocidad para la reacción de segundo orden*Curva de pulso medio*Conc. inicial del reactivo.)/2)*ln(1+(2/(Constante de velocidad para la reacción de segundo orden*Curva de pulso medio*Conc. inicial del reactivo.)))))
Dispersión usando la expresión del eje general
​ Vamos Coeficiente de dispersión para la expresión del eje general = Coeficiente de difusión para la dispersión del eje general+(Velocidad del pulso para la expresión del eje general^2*Diámetro del tubo^2)/(192*Coeficiente de difusión para la dispersión del eje general)
Concentración de reactivo para conversiones químicas de orden cero en reactores de flujo laminar
​ Vamos Concentración de reactivo = Conc. inicial del reactivo.*(1-((Constante de velocidad para reacción de orden cero*Curva de pulso medio)/(2*Conc. inicial del reactivo.))^2)
Dispersión usando la fórmula de expresión de Taylor
​ Vamos Coeficiente de dispersión para la expresión de Taylor = (Velocidad de pulso para la expresión de Taylor^2*Diámetro del tubo^2)/(192*Coeficiente de difusión para la dispersión de Taylor)
Número de Bodenstein
​ Vamos Número de Bodenstien = (Velocidad del fluido*Diámetro del tubo)/Coeficiente de difusión del flujo para dispersión
Tiempo medio de residencia para una RTD adecuada
​ Vamos Tiempo medio de residencia = sqrt(1/(4*(1-Curva F)))
Curva F para flujo laminar en tuberías para una RTD adecuada
​ Vamos Curva F = 1-(1/(4*Tiempo medio de residencia^2))
Tiempo medio de residencia para RTD inadecuado
​ Vamos Tiempo medio de residencia = 1/(2*(1-Curva F))
Curva F para flujo laminar en tuberías para RTD inadecuado
​ Vamos Curva F = 1-1/(2*Tiempo medio de residencia)

Dispersión usando la expresión del eje general Fórmula

Coeficiente de dispersión para la expresión del eje general = Coeficiente de difusión para la dispersión del eje general+(Velocidad del pulso para la expresión del eje general^2*Diámetro del tubo^2)/(192*Coeficiente de difusión para la dispersión del eje general)
Dp G = Df G+(uG^2*dTube^2)/(192*Df G)

¿Qué es el número de dispersión?

El número de dispersión es un parámetro adimensional utilizado en mecánica de fluidos para caracterizar el grado de mezcla o dispersión en un flujo de fluido. Es particularmente relevante en situaciones donde hay dispersión de un fluido en otro, como en reactores químicos o recipientes de mezcla. El número de dispersión proporciona información sobre la importancia relativa de la convección (flujo de fluido) y la difusión (mezcla molecular) en un sistema. Cuanto mayor es el número de dispersión, más dominante es la mezcla convectiva en comparación con la difusión molecular.

¿Qué es el número de Bodenstien?

El número de Bodenstien es el producto del número de Reynolds y el número de Schmidt, que se utiliza para determinar el régimen de flujo.

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