Point d'ébullition de l'électrolyte Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Point d'ébullition de l'électrolyte = Température ambiante+Absorption thermique de l'électrolyte/(Débit volumique*Densité de l'électrolyte*Capacité thermique spécifique de l'électrolyte)
θB = θo+He/(q*ρe*ce)
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Point d'ébullition de l'électrolyte - (Mesuré en Kelvin) - Le point d'ébullition de l'électrolyte est la température à laquelle un liquide commence à bouillir et se transforme en vapeur.
Température ambiante - (Mesuré en Kelvin) - La température de l'air ambiant est la température à laquelle le processus de pilonnage commence.
Absorption thermique de l'électrolyte - (Mesuré en Watt) - L'absorption thermique de l'électrolyte est la chaleur absorbée par l'électrolyte.
Débit volumique - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le débit volumique est le volume de fluide qui passe par unité de temps.
Densité de l'électrolyte - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité de l'électrolyte montre la densité de cet électrolyte dans une zone donnée spécifique. Ceci est considéré comme la masse par unité de volume d’un objet donné.
Capacité thermique spécifique de l'électrolyte - (Mesuré en Joule par Kilogramme par K) - La capacité thermique spécifique d'un électrolyte est la chaleur nécessaire pour élever la température de l'unité de masse d'une substance donnée d'une quantité donnée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température ambiante: 308.15 Kelvin --> 308.15 Kelvin Aucune conversion requise
Absorption thermique de l'électrolyte: 12 Kilowatt --> 12000 Watt (Vérifiez la conversion ​ici)
Débit volumique: 47990.86 Millimètre cube par seconde --> 4.799086E-05 Mètre cube par seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
Densité de l'électrolyte: 997 Kilogramme par mètre cube --> 997 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Capacité thermique spécifique de l'électrolyte: 4.18 Kilojoule par Kilogramme par K --> 4180 Joule par Kilogramme par K (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
θB = θo+He/(q*ρe*ce) --> 308.15+12000/(4.799086E-05*997*4180)
Évaluer ... ...
θB = 368.15000317532
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
368.15000317532 Kelvin --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
368.15000317532 368.15 Kelvin <-- Point d'ébullition de l'électrolyte
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Rajat Vishwakarma
Institut universitaire de technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma a créé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!
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Vérifié par Vaibhav Malani
Institut national de technologie (LENTE), Tiruchirapalli
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10+ Chaleur dans l'électrolyte Calculatrices

Température ambiante pendant l'ECM
​ Aller Température ambiante = Point d'ébullition de l'électrolyte-(Courant électrique^2*Résistance de l'écart entre le travail et l'outil)/(Densité de l'électrolyte*Capacité thermique spécifique de l'électrolyte*Débit volumique maximal)
Chaleur spécifique de l'électrolyte à partir du débit volumique
​ Aller Capacité thermique spécifique de l'électrolyte = (Courant électrique^2*Résistance de l'écart entre le travail et l'outil)/(Densité de l'électrolyte*Débit volumique*(Point d'ébullition de l'électrolyte-Température ambiante))
Point d'ébullition de l'électrolyte lors de l'usinage électrochimique des métaux
​ Aller Point d'ébullition de l'électrolyte = Température ambiante+(Courant électrique^2*Résistance de l'écart entre le travail et l'outil)/(Densité de l'électrolyte*Capacité thermique spécifique de l'électrolyte*Débit volumique)
Température ambiante
​ Aller Température ambiante = Point d'ébullition de l'électrolyte-Absorption thermique de l'électrolyte/(Débit volumique maximal*Densité de l'électrolyte*Capacité thermique spécifique de l'électrolyte)
Débit d'électrolyte à partir d'électrolyte absorbé par la chaleur
​ Aller Débit volumique = Absorption thermique de l'électrolyte/(Densité de l'électrolyte*Capacité thermique spécifique de l'électrolyte*(Point d'ébullition de l'électrolyte-Température ambiante))
Densité de l'électrolyte de l'électrolyte absorbé par la chaleur
​ Aller Densité de l'électrolyte = Absorption thermique de l'électrolyte/(Débit volumique*Capacité thermique spécifique de l'électrolyte*(Point d'ébullition de l'électrolyte-Température ambiante))
Chaleur spécifique de l'électrolyte
​ Aller Capacité thermique spécifique de l'électrolyte = Absorption thermique de l'électrolyte/(Débit volumique*Densité de l'électrolyte*(Point d'ébullition de l'électrolyte-Température ambiante))
Point d'ébullition de l'électrolyte
​ Aller Point d'ébullition de l'électrolyte = Température ambiante+Absorption thermique de l'électrolyte/(Débit volumique*Densité de l'électrolyte*Capacité thermique spécifique de l'électrolyte)
Chaleur absorbée par l'électrolyte
​ Aller Absorption thermique de l'électrolyte = Débit volumique*Densité de l'électrolyte*Capacité thermique spécifique de l'électrolyte*(Point d'ébullition de l'électrolyte-Température ambiante)
Tension d'alimentation donnée Résistivité spécifique de l'électrolyte
​ Aller Tension d'alimentation = Résistance spécifique de l'électrolyte*Écart entre l'outil et la surface de travail*Courant électrique/Zone de pénétration

Point d'ébullition de l'électrolyte Formule

Point d'ébullition de l'électrolyte = Température ambiante+Absorption thermique de l'électrolyte/(Débit volumique*Densité de l'électrolyte*Capacité thermique spécifique de l'électrolyte)
θB = θo+He/(q*ρe*ce)

Quelle est la loi d'électrolyse de Faraday I?

La première loi de l'électrolyse de Faraday stipule que le changement chimique produit pendant l'électrolyse est proportionnel au courant passé et à l'équivalence électrochimique du matériau de l'anode.

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