Difusividad del agua de membrana basada en el modelo de difusión de solución Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Difusividad del agua de membrana = (Flujo masivo de agua*[R]*Temperatura*Espesor de la capa de membrana)/((Concentración de agua de membrana*Volumen molar parcial)*(Caída de presión de la membrana-Presión osmótica))
Dw = (Jwm*[R]*T *lm)/((Cw*Vl)*(ΔPatm-Δπ))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 8 Variables
Constantes utilizadas
[R] - constante universal de gas Valor tomado como 8.31446261815324
Variables utilizadas
Difusividad del agua de membrana - (Medido en Metro cuadrado por segundo) - La difusividad del agua de la membrana es la velocidad a la que las moléculas de agua se difunden a través de una membrana. Normalmente se mide en metros cuadrados por segundo (m^2/s).
Flujo masivo de agua - (Medido en Kilogramo por segundo por metro cuadrado) - El flujo masivo de agua se define como la velocidad de movimiento del agua a través de una superficie o a través de un medio.
Temperatura - (Medido en Kelvin) - La temperatura es una cantidad física que expresa cuantitativamente el atributo de calor o frío.
Espesor de la capa de membrana - (Medido en Metro) - El espesor de la capa de membrana es la distancia entre las dos superficies exteriores de una membrana. Normalmente se mide en nanómetros (nm), que son milmillonésimas de metro.
Concentración de agua de membrana - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La concentración de agua de membrana (MWC) es la concentración de agua en una membrana. Normalmente se mide en moles por metro cúbico (kg/m^3).
Volumen molar parcial - (Medido en Metro cúbico por mol) - El volumen molar parcial de una sustancia en una mezcla es el cambio de volumen de la mezcla por mol de esa sustancia agregada, a temperatura y presión constantes.
Caída de presión de la membrana - (Medido en Pascal) - La caída de presión de la membrana es la diferencia de presión entre la entrada y la salida de un sistema, carcasa (recipiente a presión) o elemento de membrana.
Presión osmótica - (Medido en Pascal) - La presión osmótica es la presión mínima que se debe aplicar a una solución para evitar el flujo hacia adentro de su solvente puro a través de una membrana semipermeable.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Flujo masivo de agua: 6.3E-05 Kilogramo por segundo por metro cuadrado --> 6.3E-05 Kilogramo por segundo por metro cuadrado No se requiere conversión
Temperatura: 298 Kelvin --> 298 Kelvin No se requiere conversión
Espesor de la capa de membrana: 1.3E-05 Metro --> 1.3E-05 Metro No se requiere conversión
Concentración de agua de membrana: 156 Kilogramo por metro cúbico --> 156 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
Volumen molar parcial: 0.018 Metro cúbico por kilomol --> 1.8E-05 Metro cúbico por mol (Verifique la conversión ​aquí)
Caída de presión de la membrana: 81.32 Ambiente Técnico --> 7974767.78 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Presión osmótica: 39.5 Ambiente Técnico --> 3873626.75 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Dw = (Jwm*[R]*T *lm)/((Cw*Vl)*(ΔPatm-Δπ)) --> (6.3E-05*[R]*298*1.3E-05)/((156*1.8E-05)*(7974767.78-3873626.75))
Evaluar ... ...
Dw = 1.7621080831119E-10
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.7621080831119E-10 Metro cuadrado por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.7621080831119E-10 1.8E-10 Metro cuadrado por segundo <-- Difusividad del agua de membrana
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Kadam duro
Instituto de Ingeniería y Tecnología Shri Guru Gobind Singhji (SGG), Nanded
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Verificada por Vaibhav Mishra
Escuela de Ingeniería DJ Sanghvi (DJSCE), Bombay
¡Vaibhav Mishra ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

25 Propiedades de los Fluidos Calculadoras

Flujo de agua basado en el modelo de difusión de solución
​ Vamos Flujo masivo de agua = (Difusividad del agua de membrana*Concentración de agua de membrana*Volumen molar parcial*(Caída de presión de la membrana-Presión osmótica))/([R]*Temperatura*Espesor de la capa de membrana)
Torque en el cilindro dada la velocidad angular y el radio del cilindro interior
​ Vamos Esfuerzo de torsión = (Viscosidad dinámica*2*pi*(Radio del cilindro interior^3)*Velocidad angular*Longitud del cilindro)/(Espesor de la capa de fluido)
Torque en Cilindro dado Radio, Longitud y Viscosidad
​ Vamos Esfuerzo de torsión = (Viscosidad dinámica*4*(pi^2)*(Radio del cilindro interior^3)*Revoluciones por Segundo*Longitud del cilindro)/(Espesor de la capa de fluido)
Altura del ascenso capilar en el tubo capilar
​ Vamos Altura de ascenso capilar = (2*Tensión superficial*(cos(Angulo de contacto)))/(Densidad*[g]*Radio del tubo capilar)
Peso de la columna de líquido en el tubo capilar
​ Vamos Peso de la columna de líquido en el capilar = Densidad*[g]*pi*(Radio del tubo capilar^2)*Altura de ascenso capilar
Área de superficie mojada
​ Vamos Área de superficie mojada = 2*pi*Radio del cilindro interior*Longitud del cilindro
Entalpía dada Trabajo de flujo
​ Vamos entalpía = Energía interna+(Presión/Densidad del líquido)
Entalpía dada Volumen específico
​ Vamos entalpía = Energía interna+(Presión*Volumen específico)
Velocidad tangencial dada la velocidad angular
​ Vamos Velocidad tangencial del cilindro = Velocidad angular*Radio del cilindro interior
Número de Mach de flujo de fluido comprimible
​ Vamos Número de máquina = Velocidad del fluido/Velocidad del sonido
Velocidad angular dada Revolución por unidad de tiempo
​ Vamos Velocidad angular = 2*pi*Revoluciones por Segundo
Gravedad específica del fluido dada la densidad del agua
​ Vamos Gravedad específica = Densidad/Densidad del agua
Flujo Trabajo dada Densidad
​ Vamos Trabajo de flujo = Presión/Densidad del líquido
Densidad relativa del fluido
​ Vamos Densidad relativa = Densidad/Densidad del agua
Flujo Trabajo dado Volumen Específico
​ Vamos Trabajo de flujo = Presión*Volumen específico
Energía Total Específica
​ Vamos Energía Total Específica = Energía total/Masa
Esfuerzo cortante que actúa sobre la capa de fluido
​ Vamos Esfuerzo cortante = Fuerza de corte/Área
Fuerza de corte dada la tensión de corte
​ Vamos Fuerza de corte = Esfuerzo cortante*Área
Volumen específico de fluido dado Masa
​ Vamos Volumen específico = Volumen/Masa
Coeficiente de Expansión de Volumen para Gas Ideal
​ Vamos Coeficiente de Expansión de Volumen = 1/(Temperatura absoluta)
Expansividad de volumen para gas ideal
​ Vamos Coeficiente de Expansión de Volumen = 1/(Temperatura absoluta)
Peso específico de la sustancia
​ Vamos Peso específico = Densidad*[g]
Peso Densidad dada Densidad
​ Vamos Peso específico = Densidad*[g]
Densidad del fluido
​ Vamos Densidad = Masa/Volumen
Volumen específico dado Densidad
​ Vamos Volumen específico = 1/Densidad

Difusividad del agua de membrana basada en el modelo de difusión de solución Fórmula

Difusividad del agua de membrana = (Flujo masivo de agua*[R]*Temperatura*Espesor de la capa de membrana)/((Concentración de agua de membrana*Volumen molar parcial)*(Caída de presión de la membrana-Presión osmótica))
Dw = (Jwm*[R]*T *lm)/((Cw*Vl)*(ΔPatm-Δπ))
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