Velocidad en el transporte neumático Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad en el transporte neumático = ((21.6*((Tasa de flujo de gas/Densidad del gas)^0.542)*(Diámetro adimensional^0.315))*sqrt([g]*Diámetro de partícula))^(1/1.542)
uFF-PC = ((21.6*((GS/ρgas)^0.542)*(d'p ^0.315))*sqrt([g]*dp))^(1/1.542)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 5 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Velocidad en el transporte neumático - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad en el transporte neumático se refiere a la velocidad en los regímenes de transporte.
Tasa de flujo de gas - (Medido en Metro cúbico por segundo) - El caudal de gas es el flujo de gas hacia el ractor.
Densidad del gas - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad del gas se define como la masa por unidad de volumen de un gas en condiciones específicas de temperatura y presión.
Diámetro adimensional - El diámetro adimensional es un parámetro utilizado para caracterizar el tamaño de las partículas sólidas en relación con las condiciones de flujo de la fase gaseosa.
Diámetro de partícula - (Medido en Metro) - El diámetro de partícula se refiere al tamaño de las partículas individuales dentro de una sustancia o material. Es una medida de la dimensión lineal de una partícula y, a menudo, se expresa como longitud.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Tasa de flujo de gas: 55 Metro cúbico por segundo --> 55 Metro cúbico por segundo No se requiere conversión
Densidad del gas: 1.225 Kilogramo por metro cúbico --> 1.225 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
Diámetro adimensional: 3.2 --> No se requiere conversión
Diámetro de partícula: 0.0367 Metro --> 0.0367 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
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)
Evaluar ... ...
uFF-PC = 25.435016550208
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
25.435016550208 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
25.435016550208 25.43502 Metro por Segundo <-- Velocidad en el transporte neumático
(Cálculo completado en 00.020 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!

10+ Varios reactores fluidizados Calculadoras

Constante de tasa de fase entre burbuja y nube
​ Vamos Constante de velocidad para la circulación de nubes de burbujas = 4.50*(Velocidad mínima de fluidización/Diámetro de la burbuja)+5.85*((Coeficiente de difusión para reactores fluidizados)^(1/2)*([g])^(1/4))/Diámetro de la burbuja^(5/4)
Velocidad en el transporte neumático
​ Vamos Velocidad en el transporte neumático = ((21.6*((Tasa de flujo de gas/Densidad del gas)^0.542)*(Diámetro adimensional^0.315))*sqrt([g]*Diámetro de partícula))^(1/1.542)
Constante de tasa de fase entre estela de nube y emulsión
​ Vamos Tasa constante para estela de nube y emulsión = 6.77*((Fracción vacía en fluidización mínima*Coeficiente de difusión para reactores fluidizados*Velocidad de aumento de la burbuja)/Diámetro de la burbuja^3)^(1/2)
Diámetro adimensional para reactores fluidizados en régimen de contacto G/S
​ Vamos Diámetro adimensional = Diámetro de partícula*(((Densidad del gas*(Densidad de sólidos-Densidad del gas)*[g])/(Viscosidad del líquido)^2)^(1/3))
Velocidad en lecho fluidizado rápido
​ Vamos Velocidad en lecho fluidizado rápido turbulento = 1.53*sqrt(((Densidad de sólidos-Densidad del gas)*[g]*Diámetro de partícula)/Densidad del gas)
Velocidad adimensional para reactores fluidizados en régimen de contacto G/S
​ Vamos Velocidad adimensional = Velocidad en tubo*((Densidad del gas^2)/(Viscosidad del líquido*(Densidad de sólidos-Densidad del gas)*[g]))^(1/3)
Velocidad terminal de fluidos para partículas de forma irregular
​ Vamos Velocidad terminal del fluido = ((18/(Diámetro adimensional)^2)+((2.335-(1.744*Esfericidad de la partícula))/sqrt(Diámetro adimensional)))^(-1)
Velocidad de aumento de la burbuja en el lecho burbujeante
​ Vamos Velocidad en lecho burbujeante = Velocidad inicial del fluido-Velocidad mínima de fluidización+Velocidad de aumento de la burbuja
Velocidad terminal del fluido para partículas esféricas
​ Vamos Velocidad terminal del fluido = ((18/(Diámetro adimensional)^2)+(0.591/sqrt(Diámetro adimensional)))^(-1)
Velocidad de aumento de la burbuja
​ Vamos Velocidad de aumento de la burbuja = 0.711*sqrt([g]*Diámetro de la burbuja)

Velocidad en el transporte neumático Fórmula

Velocidad en el transporte neumático = ((21.6*((Tasa de flujo de gas/Densidad del gas)^0.542)*(Diámetro adimensional^0.315))*sqrt([g]*Diámetro de partícula))^(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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