Flux molaire du composant diffusant A pour diffusion équimolaire avec B basé sur la concentration de A Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Flux molaire du composant diffusant A = (Coefficient de diffusion (DAB)/(Épaisseur du film))*(Concentration du composant A dans 1-Concentration du composant A dans 2)
Na = (DAB/(δ))*(CA1-CA2)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Flux molaire du composant diffusant A - (Mesuré en Mole / seconde mètre carré) - Le flux molaire du composant diffusant A est la quantité de substance par unité de surface par unité de temps.
Coefficient de diffusion (DAB) - (Mesuré en Mètre carré par seconde) - Le coefficient de diffusion (DAB) est la quantité d'une substance particulière qui se diffuse sur une unité de surface en 1 seconde sous l'influence d'un gradient d'une unité.
Épaisseur du film - (Mesuré en Mètre) - L'épaisseur du film est l'épaisseur entre la paroi ou la limite de phase ou l'interface avec l'autre extrémité du film.
Concentration du composant A dans 1 - (Mesuré en Mole par mètre cube) - La Concentration du composant A en 1 est la variable qui mesure la concentration molaire du composant A dans le mélange côté alimentation du composant diffusant.
Concentration du composant A dans 2 - (Mesuré en Mole par mètre cube) - La Concentration du composant A en 2 est la variable qui mesure la concentration molaire du composant A dans le mélange de l'autre côté du composant diffusant.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de diffusion (DAB): 0.007 Mètre carré par seconde --> 0.007 Mètre carré par seconde Aucune conversion requise
Épaisseur du film: 0.005 Mètre --> 0.005 Mètre Aucune conversion requise
Concentration du composant A dans 1: 0.2074978578 mole / litre --> 207.4978578 Mole par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Concentration du composant A dans 2: 0.2 mole / litre --> 200 Mole par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Na = (DAB/(δ))*(CA1-CA2) --> (0.007/(0.005))*(207.4978578-200)
Évaluer ... ...
Na = 10.49700092
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
10.49700092 Mole / seconde mètre carré --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
10.49700092 10.497 Mole / seconde mètre carré <-- Flux molaire du composant diffusant A
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

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Créé par Vaibhav Mishra
Collège d'ingénierie DJ Sanghvi (DJSCE), Bombay
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Vérifié par Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
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3 Contre-diffusion équimolaire Calculatrices

Flux molaire du composant diffusant A pour diffusion équimolaire avec B basé sur la fraction molaire de A
​ Aller Flux molaire du composant diffusant A = ((Coefficient de diffusion (DAB)*Pression totale du gaz)/([R]*Température du gaz*Épaisseur du film))*(Fraction molaire du composant A dans 1-Fraction molaire du composant A dans 2)
Flux molaire du composant diffusant A pour diffusion équimolaire avec B basé sur la pression partielle de A
​ Aller Flux molaire du composant diffusant A = (Coefficient de diffusion (DAB)/([R]*Température du gaz*Épaisseur du film))*(Pression partielle du composant A en 1-Pression partielle du composant A sur 2)
Flux molaire du composant diffusant A pour diffusion équimolaire avec B basé sur la concentration de A
​ Aller Flux molaire du composant diffusant A = (Coefficient de diffusion (DAB)/(Épaisseur du film))*(Concentration du composant A dans 1-Concentration du composant A dans 2)

16 Formules importantes en diffusion Calculatrices

Diffusivité par la méthode du tube de Stefan
​ Aller Coefficient de diffusion (DAB) = ([R]*Température du gaz*Log pression partielle moyenne de B*Densité du liquide*(Hauteur de la colonne 1^2-Hauteur de la colonne 2^2))/(2*Pression totale du gaz*Poids moléculaire A*(Pression partielle du composant A en 1-Pression partielle du composant A sur 2)*Temps de diffusion)
Flux molaire du composant diffusant A à B non diffusant basé sur la pression partielle de A
​ Aller Flux molaire du composant diffusant A = ((Coefficient de diffusion (DAB)*Pression totale du gaz)/([R]*Température du gaz*Épaisseur du film))*ln((Pression totale du gaz-Pression partielle du composant A sur 2)/(Pression totale du gaz-Pression partielle du composant A en 1))
Diffusivité par la méthode de l'ampoule jumelle
​ Aller Coefficient de diffusion (DAB) = ((Longueur du tube/(Zone de section transversale intérieure*Temps de diffusion))*(ln(Pression totale du gaz/(Pression partielle du composant A en 1-Pression partielle du composant A sur 2))))/((1/Volume de gaz 1)+(1/Volume de gaz 2))
Flux molaire du composant diffusant A à B non diffusant basé sur le logarithme de la pression partielle moyenne
​ Aller Flux molaire du composant diffusant A = ((Coefficient de diffusion (DAB)*Pression totale du gaz)/([R]*Température du gaz*Épaisseur du film))*((Pression partielle du composant A en 1-Pression partielle du composant A sur 2)/Log pression partielle moyenne de B)
Taux de diffusion de masse à travers un cylindre creux avec une limite solide
​ Aller Taux de diffusion de masse = (2*pi*Coefficient de diffusion*Longueur du cylindre*(Concentration massique du composant A dans le mélange 1-Concentration massique du composant A dans le mélange 2))/ln(Rayon extérieur du cylindre/Rayon intérieur du cylindre)
Taux de diffusion de masse à travers la sphère frontière solide
​ Aller Taux de diffusion de masse = (4*pi*Rayon intérieur*Rayon extérieur*Coefficient de diffusion*(Concentration massique du composant A dans le mélange 1-Concentration massique du composant A dans le mélange 2))/(Rayon extérieur-Rayon intérieur)
Fuller-Schettler-Giddings pour la diffusivité en phase gazeuse binaire
​ Aller Coefficient de diffusion (DAB) = ((1.0133*(10^(-7))*(Température du gaz^1.75))/(Pression totale du gaz*(((Volume de diffusion atomique total A^(1/3))+(Volume de diffusion atomique total B^(1/3)))^2)))*(((1/Poids moléculaire A)+(1/Poids moléculaire B))^(1/2))
Flux molaire du composant diffusant A pour diffusion équimolaire avec B basé sur la fraction molaire de A
​ Aller Flux molaire du composant diffusant A = ((Coefficient de diffusion (DAB)*Pression totale du gaz)/([R]*Température du gaz*Épaisseur du film))*(Fraction molaire du composant A dans 1-Fraction molaire du composant A dans 2)
Flux molaire du composant diffusant A à B non diffusant basé sur les fractions molaires de A et LMPP
​ Aller Flux molaire du composant diffusant A = ((Coefficient de diffusion (DAB)*(Pression totale du gaz^2))/(Épaisseur du film))*((Fraction molaire du composant A dans 1-Fraction molaire du composant A dans 2)/Log pression partielle moyenne de B)
Flux molaire du composant diffusant A à B non diffusant basé sur la concentration de A
​ Aller Flux molaire du composant diffusant A = ((Coefficient de diffusion (DAB)*Pression totale du gaz)/(Épaisseur du film))*((Concentration du composant A dans 1-Concentration du composant A dans 2)/Log pression partielle moyenne de B)
Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse
​ Aller Coefficient de diffusion (DAB) = (1.858*(10^(-7))*(Température du gaz^(3/2))*(((1/Poids moléculaire A)+(1/Poids moléculaire B))^(1/2)))/(Pression totale du gaz*Paramètre de longueur caractéristique^2*Intégrale de collision)
Taux de diffusion de masse à travers la plaque de délimitation solide
​ Aller Taux de diffusion de masse = (Coefficient de diffusion*(Concentration massique du composant A dans le mélange 1-Concentration massique du composant A dans le mélange 2)*Surface de la plaque de délimitation solide)/Épaisseur de la plaque solide
Flux molaire du composant diffusant A à B non diffusant basé sur les fractions molaires de A
​ Aller Flux molaire du composant diffusant A = ((Coefficient de diffusion (DAB)*Pression totale du gaz)/(Épaisseur du film))*ln((1-Fraction molaire du composant A dans 2)/(1-Fraction molaire du composant A dans 1))
Flux molaire du composant diffusant A pour diffusion équimolaire avec B basé sur la pression partielle de A
​ Aller Flux molaire du composant diffusant A = (Coefficient de diffusion (DAB)/([R]*Température du gaz*Épaisseur du film))*(Pression partielle du composant A en 1-Pression partielle du composant A sur 2)
Équation de Wilke Chang pour la diffusivité en phase liquide
​ Aller Coefficient de diffusion (DAB) = (1.173*(10^(-16))*((Facteur d'association*Poids moléculaire B)^(1/2))*Température du gaz)/(Viscosité dynamique du liquide*((Volume molaire de liquide/1000)^0.6))
Flux molaire du composant diffusant A pour diffusion équimolaire avec B basé sur la concentration de A
​ Aller Flux molaire du composant diffusant A = (Coefficient de diffusion (DAB)/(Épaisseur du film))*(Concentration du composant A dans 1-Concentration du composant A dans 2)

Flux molaire du composant diffusant A pour diffusion équimolaire avec B basé sur la concentration de A Formule

Flux molaire du composant diffusant A = (Coefficient de diffusion (DAB)/(Épaisseur du film))*(Concentration du composant A dans 1-Concentration du composant A dans 2)
Na = (DAB/(δ))*(CA1-CA2)
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