Trabajo requerido para la Reducción de Partículas Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Trabajo requerido para la reducción de partículas = Potencia requerida por máquina/Tasa de alimentación a la máquina
WR = PM/
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Trabajo requerido para la reducción de partículas - (Medido en Joule por kilogramo) - El trabajo requerido para la reducción de partículas es la cantidad de trabajo que realiza la máquina para reducir las partículas de alimentación por unidad de masa.
Potencia requerida por máquina - (Medido en Vatio) - La potencia requerida por la máquina es la potencia que requiere la máquina para reducir las partículas de alimentación a las dimensiones deseadas.
Tasa de alimentación a la máquina - (Medido en Kilogramo/Segundo) - Tasa de alimentación a la máquina es la tasa de flujo de alimentación a la máquina.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Potencia requerida por máquina: 23 Vatio --> 23 Vatio No se requiere conversión
Tasa de alimentación a la máquina: 24 Kilogramo/Segundo --> 24 Kilogramo/Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
WR = PM/ṁ --> 23/24
Evaluar ... ...
WR = 0.958333333333333
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.958333333333333 Joule por kilogramo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.958333333333333 0.958333 Joule por kilogramo <-- Trabajo requerido para la reducción de partículas
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Vaibhav Mishra
Escuela de Ingeniería DJ Sanghvi (DJSCE), Bombay
¡Vaibhav Mishra ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Ayush Gupta
Escuela Universitaria de Tecnología Química-USCT (GGSIPU), Nueva Delhi
¡Ayush Gupta ha verificado esta calculadora y 10+ más calculadoras!

13 Fórmulas sobre leyes de reducción de tamaño Calculadoras

Área de Producto dada Eficiencia de Trituración
​ Vamos Área de Producto = ((Eficiencia de trituración*Energía absorbida por el material)/(Energía superficial por unidad de área*Longitud))+Área de alimentación
Área de alimentación dada la eficiencia de trituración
​ Vamos Área de alimentación = Área de Producto-((Eficiencia de trituración*Energía absorbida por unidad de masa de alimentación)/(Energía superficial por unidad de área))
Energía absorbida por el material durante la trituración
​ Vamos Energía absorbida por el material = (Energía superficial por unidad de área*(Área de Producto-Área de alimentación))/(Eficiencia de trituración)
Eficiencia de trituración
​ Vamos Eficiencia de trituración = (Energía superficial por unidad de área*(Área de Producto-Área de alimentación))/Energía absorbida por el material
Eficiencia Mecánica dada Energía alimentada al Sistema
​ Vamos Eficiencia mecánica en términos de energía alimentada = Energía absorbida por unidad de masa de alimentación/Alimentación de energía a la máquina
Consumo de energía por molino durante la trituración
​ Vamos Consumo de energía por molino durante la trituración = Consumo de energía solo para trituración+Consumo de energía mientras el molino está vacío
Consumo de energía solo para trituración
​ Vamos Consumo de energía solo para trituración = Consumo de energía por molino durante la trituración-Consumo de energía mientras el molino está vacío
Radio de trituración de rodillos
​ Vamos Radio de trituración de rodillos = (Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos-La mitad del espacio entre rollos)/0.04
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos
​ Vamos Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos = 0.04*Radio de trituración de rodillos+La mitad del espacio entre rollos
Velocidad de alimentación a la máquina para reducir el tamaño de las partículas
​ Vamos Tasa de alimentación a la máquina = Potencia requerida por máquina/Trabajo requerido para la reducción de partículas
Energía requerida por la máquina para reducir el tamaño de las partículas
​ Vamos Potencia requerida por máquina = Trabajo requerido para la reducción de partículas*Tasa de alimentación a la máquina
Trabajo requerido para la Reducción de Partículas
​ Vamos Trabajo requerido para la reducción de partículas = Potencia requerida por máquina/Tasa de alimentación a la máquina
Relación de reducción
​ Vamos Relación de reducción = Diámetro de alimentación/Diámetro del producto

19 Fórmulas importantes en las leyes de reducción de tamaño Calculadoras

Área de Producto dada Eficiencia de Trituración
​ Vamos Área de Producto = ((Eficiencia de trituración*Energía absorbida por el material)/(Energía superficial por unidad de área*Longitud))+Área de alimentación
La mitad de los espacios entre rollos
​ Vamos La mitad del espacio entre rollos = ((cos(Medio ángulo de nip))*(Radio de avance+Radio de trituración de rodillos))-Radio de trituración de rodillos
Radio de alimentación en trituradora de rodillos lisos
​ Vamos Radio de avance = (Radio de trituración de rodillos+La mitad del espacio entre rollos)/cos(Medio ángulo de nip)-Radio de trituración de rodillos
Área de alimentación dada la eficiencia de trituración
​ Vamos Área de alimentación = Área de Producto-((Eficiencia de trituración*Energía absorbida por unidad de masa de alimentación)/(Energía superficial por unidad de área))
Área proyectada de cuerpo sólido
​ Vamos Área proyectada del cuerpo de partículas sólidas = 2*(Fuerza de arrastre)/(Coeficiente de arrastre*Densidad del líquido*(Velocidad del líquido)^(2))
Energía absorbida por el material durante la trituración
​ Vamos Energía absorbida por el material = (Energía superficial por unidad de área*(Área de Producto-Área de alimentación))/(Eficiencia de trituración)
Eficiencia de trituración
​ Vamos Eficiencia de trituración = (Energía superficial por unidad de área*(Área de Producto-Área de alimentación))/Energía absorbida por el material
Velocidad crítica del molino de bolas cónico
​ Vamos Velocidad crítica del molino de bolas cónico = 1/(2*pi)*sqrt([g]/(Radio del molino de bolas-Radio de bola))
Radio del molino de bolas
​ Vamos Radio del molino de bolas = ([g]/(2*pi*Velocidad crítica del molino de bolas cónico)^2)+Radio de bola
Velocidad de sedimentación terminal de una sola partícula
​ Vamos Velocidad terminal de una sola partícula = Velocidad de sedimentación del grupo de partículas/(Fracción nula)^Índice Richardsonb Zaki
Eficiencia Mecánica dada Energía alimentada al Sistema
​ Vamos Eficiencia mecánica en términos de energía alimentada = Energía absorbida por unidad de masa de alimentación/Alimentación de energía a la máquina
Consumo de energía mientras el molino está vacío
​ Vamos Consumo de energía mientras el molino está vacío = Consumo de energía por molino durante la trituración-Consumo de energía solo para trituración
Consumo de energía solo para trituración
​ Vamos Consumo de energía solo para trituración = Consumo de energía por molino durante la trituración-Consumo de energía mientras el molino está vacío
Radio de trituración de rodillos
​ Vamos Radio de trituración de rodillos = (Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos-La mitad del espacio entre rollos)/0.04
Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos
​ Vamos Diámetro máximo de partículas cortadas por rodillos = 0.04*Radio de trituración de rodillos+La mitad del espacio entre rollos
Trabajo requerido para la Reducción de Partículas
​ Vamos Trabajo requerido para la reducción de partículas = Potencia requerida por máquina/Tasa de alimentación a la máquina
Diámetro de alimentación basado en la ley de reducción
​ Vamos Diámetro de alimentación = Relación de reducción*Diámetro del producto
Diámetro del producto según la relación de reducción
​ Vamos Diámetro del producto = Diámetro de alimentación/Relación de reducción
Relación de reducción
​ Vamos Relación de reducción = Diámetro de alimentación/Diámetro del producto

Trabajo requerido para la Reducción de Partículas Fórmula

Trabajo requerido para la reducción de partículas = Potencia requerida por máquina/Tasa de alimentación a la máquina
WR = PM/
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