Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Diamètre sans dimension = Diamètre de particule*(((Densité du gaz*(Densité des solides-Densité du gaz)*[g])/(Viscosité du liquide)^2)^(1/3))
d'p = dp*(((ρgas*(ρsolids-ρgas)*[g])/(μL)^2)^(1/3))
Cette formule utilise 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Variables utilisées
Diamètre sans dimension - Le diamètre sans dimension est un paramètre utilisé pour caractériser la taille des particules solides par rapport aux conditions d'écoulement de la phase gazeuse.
Diamètre de particule - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre des particules fait référence à la taille des particules individuelles dans une substance ou un matériau. C'est une mesure de la dimension linéaire d'une particule et est souvent exprimée sous forme de longueur.
Densité du gaz - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité du gaz est définie comme la masse par unité de volume d'un gaz dans des conditions spécifiques de température et de pression.
Densité des solides - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité des solides est une mesure de la quantité de masse contenue dans un volume donné d'une substance solide. Elle est exprimée en masse par unité de volume.
Viscosité du liquide - (Mesuré en pascals seconde) - La viscosité d'un liquide est la mesure de sa résistance à l'écoulement lorsqu'une force externe est appliquée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Diamètre de particule: 0.0367 Mètre --> 0.0367 Mètre Aucune conversion requise
Densité du gaz: 1.225 Kilogramme par mètre cube --> 1.225 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Densité des solides: 1000 Kilogramme par mètre cube --> 1000 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Viscosité du liquide: 0.134 pascals seconde --> 0.134 pascals seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
d'p = dp*(((ρgas*(ρsolidsgas)*[g])/(μL)^2)^(1/3)) --> 0.0367*(((1.225*(1000-1.225)*[g])/(0.134)^2)^(1/3))
Évaluer ... ...
d'p = 3.20851697376382
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3.20851697376382 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
3.20851697376382 3.208517 <-- Diamètre sans dimension
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Pavan Kumar
Groupe d'institutions Anurag (AGI), Hyderâbâd
Pavan Kumar a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Heet
Collège d'ingénierie Thadomal Shahani (Tsec), Bombay
Heet a validé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!

10+ Divers réacteurs fluidisés Calculatrices

Constante de taux de phase entre bulle et nuage
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Vitesse dans le transport pneumatique
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Constante de taux de phase entre Cloud-Wake et Emulsion
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Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S
​ Aller Diamètre sans dimension = Diamètre de particule*(((Densité du gaz*(Densité des solides-Densité du gaz)*[g])/(Viscosité du liquide)^2)^(1/3))
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Vitesse sans dimension pour les réacteurs fluidisés au régime de contact G/S
​ Aller Vitesse sans dimension = Vitesse dans le tube*((Densité du gaz^2)/(Viscosité du liquide*(Densité des solides-Densité du gaz)*[g]))^(1/3)
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Augmentation de la vitesse de la bulle dans le lit bouillonnant
​ Aller Vitesse dans un lit bouillonnant = Vitesse initiale du fluide-Vitesse minimale de fluidisation+Vitesse d'augmentation de la bulle
Vitesse terminale du fluide pour les particules sphériques
​ Aller Vitesse terminale du fluide = ((18/(Diamètre sans dimension)^2)+(0.591/sqrt(Diamètre sans dimension)))^(-1)
Vitesse d'augmentation de la bulle
​ Aller Vitesse d'augmentation de la bulle = 0.711*sqrt([g]*Diamètre de la bulle)

Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S Formule

Diamètre sans dimension = Diamètre de particule*(((Densité du gaz*(Densité des solides-Densité du gaz)*[g])/(Viscosité du liquide)^2)^(1/3))
d'p = dp*(((ρgas*(ρsolids-ρgas)*[g])/(μL)^2)^(1/3))
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