Potencia requerida para superar la resistencia friccional en flujo laminar Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Energía generada = Peso específico del líquido 1*Tasa de flujo de fluido*Pérdida de cabeza
Pw = γ*qflow*hf
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Energía generada - (Medido en Vatio) - La energía generada es la cantidad de energía liberada por segundo en un dispositivo.
Peso específico del líquido 1 - (Medido en Newton por metro cúbico) - El peso específico del líquido 1 se define como el peso por unidad de volumen. Es el peso específico del líquido para el cual se realiza el cálculo.
Tasa de flujo de fluido - (Medido en Metro cúbico por segundo) - La tasa de flujo de fluido es la velocidad a la que un líquido u otra sustancia fluye a través de un canal, tubería, etc. en particular.
Pérdida de cabeza - (Medido en Metro) - La pérdida de carga es una medida de la reducción de la carga total (suma de la carga de elevación, la carga de velocidad y la carga de presión) del fluido a medida que se mueve a través de un sistema de fluido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Peso específico del líquido 1: 31.25 Newton por metro cúbico --> 31.25 Newton por metro cúbico No se requiere conversión
Tasa de flujo de fluido: 24 Metro cúbico por segundo --> 24 Metro cúbico por segundo No se requiere conversión
Pérdida de cabeza: 1.2 Metro --> 1.2 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Pw = γ*qflow*hf --> 31.25*24*1.2
Evaluar ... ...
Pw = 900
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
900 Vatio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
900 Vatio <-- Energía generada
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
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Verificada por Himanshi Sharma
Instituto de Tecnología Bhilai (POCO), Raipur
¡Himanshi Sharma ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!

9 Conceptos básicos de hidrodinámica Calculadoras

Momento de la ecuación del momento
Vamos Torque ejercido sobre la rueda = Densidad del líquido*Descargar*(Velocidad en la Sección 1-1*Radio de curvatura en la sección 1-Velocidad en la Sección 2-2* Radio de curvatura en la sección 2)
Fórmula de Poiseuille
Vamos Caudal volumétrico de alimentación al reactor = Cambios de presión*pi/8*(Radio de la tubería^4)/(Viscosidad dinámica*Longitud)
Potencia desarrollada por turbina
Vamos Energía desarrollada por turbina = Densidad del líquido*Descargar*Velocidad de remolino en la entrada*Velocidad tangencial en la entrada
Número de Reynolds
Vamos Número de Reynolds = (Densidad del líquido*Velocidad del fluido*Diámetro de la tubería)/Viscosidad dinámica
Altura metacéntrica dado el período de tiempo de balanceo
Vamos Altura metacéntrica = ((Radio de giro*pi)^2)/((Período de tiempo de rodadura/2)^2*[g])
Número de Reynolds dado Longitud
Vamos Número de Reynolds = Densidad del líquido*Velocidad*Longitud/Viscosidad cinemática
Potencia requerida para superar la resistencia friccional en flujo laminar
Vamos Energía generada = Peso específico del líquido 1*Tasa de flujo de fluido*Pérdida de cabeza
Poder
Vamos Energía generada = Fuerza sobre el elemento fluido*Cambio de velocidad
Número de Reynolds dado el factor de fricción del flujo laminar
Vamos Número de Reynolds = 64/Factor de fricción

Potencia requerida para superar la resistencia friccional en flujo laminar Fórmula

Energía generada = Peso específico del líquido 1*Tasa de flujo de fluido*Pérdida de cabeza
Pw = γ*qflow*hf

¿Qué es el flujo laminar?

Flujo laminar, tipo de fluido (gas o líquido) flujo en el que el fluido se desplaza con suavidad o en trayectorias regulares, en contraste con el flujo turbulento, en el que el fluido sufre fluctuaciones y mezclas irregulares.

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