Calculatrices créées par Vaibhav Mishra

Collège d'ingénierie DJ Sanghvi (DJSCE), Bombay
www.linkedin.com/in/vaibhavmishra2310
285
Formules Créé
207
Formules Vérifié
63
À travers les catégories

Liste des calculatrices par Vaibhav Mishra

Voici une liste combinée de toutes les calculatrices qui ont été créées et vérifiées par Vaibhav Mishra. Vaibhav Mishra a créé 285 et vérifié 207 des calculatrices dans 63 différentes catégories jusqu'à ce jour.
Créé Débit de gaz maximal pour la colonne d'absorption
Créé Débit de gaz pour la colonne d'absorption sur une base sans soluté
Créé Débit de liquide pour la colonne d'absorption sur une base sans soluté
Créé Débit liquide minimum pour la colonne d'absorption
Créé Facteur d'absorption
Créé Facteur d'absorption donné Facteur de décapage
Créé Nombre d'étages pour un facteur d'absorption égal à 1
Créé Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser
Créé Pente de la ligne d'exploitation pour la colonne d'absorption
Créé Pente minimale de la ligne de fonctionnement pour la colonne d'absorption
Créé Débit de gaz sur une base sans soluté pour les conditions d'entrée par fraction molaire
Créé Débit de gaz sur une base sans soluté pour les conditions d'entrée par fraction molaire sans soluté
Créé Débit de liquide sur une base sans soluté pour les conditions d'entrée par fraction molaire sans soluté
Créé Débit de liquide sur une base sans soluté pour les conditions d'entrée utilisant la fraction molaire
Créé Efficacité globale du plateau pour la colonne d'absorption compte tenu de l'efficacité de Murphree
Créé Efficacité Murphree de l'opération d'absorption basée sur l'efficacité ponctuelle pour l'écoulement piston
Créé Efficacité ponctuelle de l'opération d'absorption
Créé Fraction molaire de gaz sans soluté dans l'injecteur basée sur la fraction molaire
Créé Fraction molaire sans soluté du liquide dans l'injecteur basée sur la fraction molaire
Créé Murphree Tray Efficacité de l'opération d'absorption
Créé Pourcentage d'efficacité Murphree corrigé pour l'entraînement de liquide
Vérifié Diamètre du boulon
Vérifié Diamètre du cercle primitif des boulons
Vérifié Diamètre du moyeu
Vérifié Diamètre extérieur de la bride
Vérifié Épaisseur de la bride circonférentielle de protection
Vérifié Longueur du moyeu
Vérifié Nombre de boulons donnés diamètre
8 Plus de calculatrices Accouplements d'arbre
Vérifié Indice de fluidité à chaud
Vérifié Indice diesel
7 Plus de calculatrices Bases de la pétrochimie
Vérifié Concentration de masse à la surface de la membrane
Vérifié Différence de pression à travers les pores basée sur la loi de Poiseuille
Vérifié Écoulement de liquide à travers les pores basé sur la loi de Poiseuilles
Vérifié Flux à base de Hagen Poiseuille pour la séparation membranaire
Vérifié Flux membranaire basé sur la perméabilité à l'eau
Vérifié Flux membranaire basé sur la résistance
Vérifié Force motrice de pression appliquée basée sur la perméabilité de la membrane
Vérifié Perméabilité à l'eau à travers la membrane
Vérifié Perméabilité à l'eau basée sur le flux initial
Vérifié Résistance à l'écoulement dans les membranes
Vérifié Temps de dialyse à l'aide d'un hémodialyseur à fibres creuses
Vérifié Viscosité du liquide basée sur la loi de Poiseuille
Vérifié Viscosité du liquide basée sur la résistance de la membrane
Vérifié Volume molaire partiel d'eau basé sur le modèle de diffusion de solution
2 Plus de calculatrices Bases des processus de séparation par membrane
Créé Humidité absolue basée sur la chaleur humide
Créé Humidité absolue basée sur le pourcentage et l'humidité de saturation
Créé Humidité absolue basée sur le volume humide et la température
Créé Humidité de saturation basée sur le pourcentage et l'humidité absolue
Créé Humidité molale basée sur l'humidité absolue
Créé Poids de la vapeur d'eau basé sur l'humidité absolue
Créé Poids de l'air basé sur l'humidité absolue
Créé Taupes d'air basées sur l'humidité molale
Créé Taupes de vapeur d'eau basées sur l'humidité molale
Créé Température basée sur l'humidité absolue et le volume humide
Créé Volume humide basé sur l'humidité et la température absolues
8 Plus de calculatrices Bases du processus d'humidification
Créé Surface moyenne logarithmique du cylindre
16 Plus de calculatrices Bases du transfert de chaleur
Créé Débit d'alimentation total de la colonne de distillation à partir de l'équilibre global des composants
Créé Débit d'alimentation total de la colonne de distillation à partir du bilan matière global
Créé Débit total de distillat de la colonne de distillation à partir du bilan matière global
Créé Débit total de distillat de la colonne de distillation à partir du bilan matière global des composants
Créé Débit total de distillat de la colonne de distillation à partir du bilan matière global et des composants
Créé Débit total de résidus de la colonne de distillation à partir du bilan global des composants
Créé Débit total de résidus de la colonne de distillation à partir du bilan matière global
Créé Débit total de résidus de la colonne de distillation à partir du bilan matière global et des composants
Créé Fraction molaire de MVC dans l'alimentation à partir de l'équilibre des matières globales et des composants dans la distillation
Créé Fraction molaire de MVC dans l'alimentation à partir de l'équilibre global des composants dans la distillation
Créé Fraction molaire de MVC dans le distillat à partir du bilan matière global des composants dans la distillation
Créé Fraction molaire de MVC dans le distillat à partir du bilan matière global et des composants dans la distillation
Créé Fraction molaire de MVC dans les résidus du bilan matière global des composants dans la distillation
Créé Fraction molaire de MVC dans les résidus du bilan matière global et des composants dans la distillation
Créé Concentration de soluté d'alimentation pour le nombre N d'extraction au stade idéal
Créé Concentration de soluté d'alimentation pour une extraction à une seule étape idéale
Créé Concentration de soluté de phase de raffinat pour le nombre N d'extraction d'étape idéale
Créé Concentration de soluté en phase de raffinat pour une extraction à une seule étape idéale
Créé Nombre d'étapes d'extraction à l'équilibre idéal
Vérifié Chute de pression membranaire
Vérifié Chute de pression membranaire basée sur le modèle de diffusion de solution
Vérifié Chute de pression osmotique basée sur le modèle de diffusion de solution
Vérifié Concentration en vrac de la membrane
Vérifié Épaisseur de la membrane
Vérifié Épaisseur de la membrane basée sur le modèle de diffusion de solution
Vérifié Flux initial de la membrane
Vérifié Force motrice de pression dans la membrane
Vérifié Volume membranaire initial
4 Plus de calculatrices Caractéristiques des membranes
Créé Coefficient de distribution du liquide porteur à partir de la fraction massique
Créé Coefficient de distribution du liquide porteur à partir des coefficients d'activité
Créé Coefficient de distribution du soluté à partir des fractions de masse
Créé Coefficient de distribution du soluté à partir du coefficient d'activité
Créé Rapport massique du soluté dans la phase de raffinat
Créé Rapport massique du soluté dans la phase d'extraction
Créé Rapport massique du solvant dans la phase de raffinat
Créé Rapport massique du solvant dans la phase d'extraction
Créé Récupération de soluté dans l'extraction liquide-liquide
Créé Sélectivité du soluté basée sur les coefficients d'activité
Créé Sélectivité du soluté basée sur les coefficients de distribution
Créé Sélectivité du soluté basée sur les fractions molaires
Vérifié Chargement horizontal des tubes pour condensation extérieure
Vérifié Chargement vertical des tubes pour condensation extérieure
Vérifié Chargement vertical des tubes pour condensation intérieure
Vérifié Chargement vertical du tube étant donné le nombre de Reynolds pour le film de condensat
Vérifié Coefficient de transfert de chaleur avec charge de tube pour la condensation à l'extérieur des tubes horizontaux
Vérifié Coefficient de transfert de chaleur avec charge de tube pour la condensation à l'extérieur des tubes verticaux
Vérifié Coefficient de transfert de chaleur avec charge de tube pour la condensation à l'intérieur des tubes verticaux
Vérifié Longueur des tubes dans le condenseur horizontal en fonction de la charge du tube et du débit de condensat
Vérifié Nombre de Reynolds pour le film de condensat compte tenu de la charge du tube
Vérifié Nombre de tubes dans le condenseur horizontal en fonction du débit de condensat et de la charge des tubes
9 Plus de calculatrices Coefficient de transfert de chaleur dans les échangeurs de chaleur
Vérifié Coefficient de film de masse liquide dans les colonnes remplies
Vérifié Coefficient de transfert de masse du film gazeux en fonction des performances de la colonne et de la surface interfaciale
Vérifié Coefficient global de transfert de masse de gaz compte tenu de la hauteur de l'unité de transfert
Vérifié Corrélation de chute de pression en fonction du flux massique de vapeur et du facteur de compactage
Vérifié Débit de gaz compte tenu des performances de la colonne et de la surface interfaciale
Vérifié Flux molaire de gaz compte tenu de la hauteur de l'unité de transfert et de la zone interfaciale
Vérifié HETP de colonnes remplies utilisant des anneaux Raschig de 25 et 50 mm
Vérifié Performance de la colonne compte tenu du coefficient de transfert gaz-film et du débit de vapeur
Vérifié Performance de la colonne pour la valeur connue de la hauteur de l'unité de transfert
Vérifié Zone interfaciale du garnissage compte tenu des performances de la colonne et du débit de gaz
Vérifié Zone interfaciale efficace d'emballage selon la méthode d'Onda
Vérifié Zone interfaciale étant donné la hauteur de l'unité de transfert et le coefficient de transfert de masse
4 Plus de calculatrices Conception de colonnes remplies
Vérifié Épaisseur de la clé basée sur la contrainte d'écrasement
Vérifié Longueur de la clé basée sur la contrainte d'écrasement dans la clé
6 Plus de calculatrices Conception de la clé
Vérifié Chargement de liquide descendant dans les plateaux
Vérifié Chute de pression sur plaque sèche dans la conception de la colonne de distillation
Vérifié Constante d'inondation de Souders et Brown
Vérifié Débit de liquide dans la section de rectification pour une qualité d'alimentation donnée
Vérifié Débit de liquide de la section de stripping pour une qualité d'alimentation donnée
Vérifié Débit de liquide sur le plateau pour une charge de liquide Dowcomer donnée
Vérifié Débit de vapeur dans la section de rectification pour une qualité d'alimentation donnée
Vérifié Débit de vapeur de la section de stripping pour une qualité d'alimentation donnée
Vérifié Diamètre de la colonne étant donné le débit de vapeur maximal et la vitesse de vapeur maximale
Vérifié Facteur de débit de vapeur liquide dans la conception des colonnes de distillation
Vérifié Fraction de pleurs du plateau
Vérifié Hauteur de la crête liquide au-dessus de Weir
Vérifié Longueur du déversoir en fonction de la zone de dégagement et de la hauteur du tablier du plateau
Vérifié Perte de charge dans la descente de la tour Tray
Vérifié Perte de charge résiduelle en pression dans la colonne de distillation
Vérifié Qualité de l'aliment basée sur l'enthalpie de l'aliment et la chaleur latente de vaporisation
Vérifié Qualité des aliments basée sur les débits de liquide et le débit d'aliments
Vérifié Section de rectification Débit de liquide pour une qualité d'alimentation donnée
Vérifié Section de rectification Débit de vapeur pour une qualité d'alimentation donnée
Vérifié Taux de reflux externe étant donné le taux de reflux interne
Vérifié Temps de séjour des descendants dans la colonne de distillation
Vérifié Vitesse de vapeur maximale autorisée compte tenu de l’espacement des plaques et des densités de fluide
Vérifié Vitesse d'inondation dans la conception des colonnes de distillation
Vérifié Vitesse d'inondation pour une constante d'inondation donnée
Vérifié Vitesse du point d'évacuation dans la conception d'une colonne de distillation
Vérifié Zone active étant donné la zone totale et la zone descendante fractionnée
Vérifié Zone de dégagement sous le descendeur étant donné la longueur du déversoir et la hauteur du tablier
14 Plus de calculatrices Conception de la tour de distillation
Vérifié Épaisseur de paroi du récipient sous pression compte tenu de la contrainte longitudinale
Vérifié Épaisseur de paroi d'une coque cylindrique compte tenu de la contrainte circulaire
Vérifié Pression interne du navire étant donné la contrainte longitudinale
Vérifié Pression interne du récipient cylindrique compte tenu de la contrainte du cerceau
13 Plus de calculatrices Conception d'un récipient sous pression soumis à une pression interne
Créé Flux molaire du composant diffusant A pour diffusion équimolaire avec B basé sur la concentration de A
2 Plus de calculatrices Contre-diffusion équimolaire
Vérifié Coefficient de transfert de masse étant donné la densité du flux massique et le gradient de concentration
Vérifié Constante de vitesse de réaction dans la cristallisation étant donné la densité de flux massique et l'ordre de réaction
Vérifié Densité de flux massique étant donné la constante de vitesse de réaction et l'ordre de réaction d'intégration
Vérifié Densité de flux massique étant donné le coefficient de transfert de masse et le gradient de concentration
Vérifié Densité de la suspension en fonction de la densité solide et de la rétention volumétrique
Vérifié Excès d’énergie libre global pour le corps cristallin sphérique
Vérifié Produit de solubilité étant donné la concentration des espèces A et B
Vérifié Rapport de sursaturation étant donné la concentration de la solution et la valeur de saturation à l'équilibre
Vérifié Solubilité Produit donné Activités des espèces A et B
Vérifié Sursaturation basée sur la concentration des espèces A et B ainsi que sur le produit de solubilité
Vérifié Sursaturation basée sur les activités des espèces A et B
Vérifié Sursaturation relative étant donné le degré de saturation et la valeur de saturation d'équilibre
Vérifié Sursaturation relative pour un rapport de sursaturation donné
Vérifié Taux de nucléation pour un nombre donné de particules et un volume de sursaturation constante
Vérifié Temps de sursaturation en fonction du taux de nucléation et du volume de sursaturation
Vérifié Valeur de saturation d'équilibre étant donné la sursaturation relative et le degré de saturation
Vérifié Volume de sursaturation étant donné le taux de nucléation et le temps de sursaturation
7 Plus de calculatrices Cristallisation
Créé Facteur de décapage
Créé Facteur de décapage donné Facteur d'absorption
Créé Nombre d'étapes de dénudage par équation de Kremser
Vérifié Amortissement annuel par méthode linéaire
Vérifié Coût d'épuisement
Vérifié Facteur de pourcentage fixe utilisant la formule Matheson
Vérifié Méthode d'amortissement par somme de l'année
Vérifié Valeur comptable des équipements de traitement à tout moment pendant leur durée de vie
Vérifié Valeur de l'actif après « a » années
Vérifié Valeur de l'actif selon la méthode de l'équilibre dégressif
Vérifié Valeur de remplacement par la méthode du fonds d'amortissement
Vérifié Activité du catalyseur
Vérifié Concentration initiale du réactif pour aucune résistance des pores lors de la désactivation du catalyseur
Vérifié Constante de débit basée sur le poids du catalyseur dans le lot de solides et le débit constant mixte de fluides
Vérifié Poids du catalyseur dans les solides et les fluides en lots
Vérifié Taux de désactivation dans les solides en lots et le débit constant mixte de fluides
Vérifié Taux de désactivation pour les lots de solides et le débit de fluides à changement de bouchon
Vérifié Taux de désactivation pour les lots de solides et les bouchons à débit constant de fluides
Vérifié Taux de désactivation pour les solides en lots et les flux de fluides à changement mixte
Vérifié Volume du réacteur pour les solides et les fluides discontinus
6 Plus de calculatrices Désactivation des catalyseurs
Vérifié Diamètre de faisceau pour un pas carré de passage de tube dans un échangeur de chaleur
Vérifié Diamètre du faisceau pour le pas carré à huit passages de tubes dans l'échangeur de chaleur
Vérifié Diamètre du faisceau pour le pas carré à six passages de tubes dans l'échangeur de chaleur
Vérifié Diamètre du faisceau pour le pas triangulaire à huit tubes dans l'échangeur de chaleur
Vérifié Diamètre du faisceau pour un pas carré à deux tubes dans un échangeur de chaleur
Vérifié Diamètre du faisceau pour un pas carré à quatre tubes dans un échangeur de chaleur
4 Plus de calculatrices Diamètre du faisceau dans l'échangeur de chaleur
Créé Log Fraction molaire moyenne de B
8 Plus de calculatrices Diffusion en régime permanent
Créé Diffusivité par la méthode de l'ampoule jumelle
Créé Diffusivité par la méthode du tube de Stefan
Créé Équation de Chapman Enskog pour la diffusivité en phase gazeuse
Créé Équation de Wilke Chang pour la diffusivité en phase liquide
Créé Fuller-Schettler-Giddings pour la diffusivité en phase gazeuse binaire
Créé Moles de composant volatil volatilisé à partir d'un mélange de non volatils par la vapeur à l'équilibre
Créé Moles de composant volatil volatilisé à partir d'un mélange de non-volatiles par la vapeur
Créé Moles de composant volatil volatilisé par la vapeur avec des quantités infimes de non volatils à l'équilibre
Créé Moles de composant volatil volatilisé par la vapeur avec des quantités infimes de non-volatiles
Créé Vapeur totale requise pour vaporiser le composant volatil
Créé Débit de distillat basé sur le taux de reflux externe
Créé Débit de distillat basé sur le taux de reflux interne
Créé Débit de reflux de liquide interne basé sur le taux de reflux interne
Créé Débit de reflux liquide basé sur le taux de reflux externe
Créé Nombre minimum d'étapes de distillation par l'équation de Fenske
Créé Nourrir la valeur Q dans la colonne de distillation
Créé Produit inférieur basé sur le taux d'ébullition
Créé Reflux de vapeur basé sur le taux d'ébullition
Créé Taux de reflux externe
Créé Taux de reflux interne
Créé Taux d'ébullition
2 Plus de calculatrices Distillation continue
Vérifié Augmentation de la vitesse de la bulle dans le lit bouillonnant
Vérifié Constante de taux de phase entre Cloud-Wake et Emulsion
Vérifié Vitesse d'augmentation de la bulle
Vérifié Vitesse terminale des fluides pour les particules de forme irrégulière
6 Plus de calculatrices Divers réacteurs fluidisés
Vérifié Conversion d'équilibre de la réaction à la température finale
Vérifié Conversion d'équilibre de la réaction à la température initiale
Vérifié Température initiale pour la conversion d'équilibre
6 Plus de calculatrices Effets de la température et de la pression
Créé Facteur d'extraction à la pente moyenne de la courbe d'équilibre
Créé Facteur d'extraction au point d'alimentation Pente de la courbe d'équilibre
Créé Facteur d'extraction basé sur la pente du point de raffinat
Créé Moyenne géométrique de la pente de la ligne d'équilibre
Créé Nombre d'étapes d'extraction par équation de Kremser
Créé Nombre d'étapes pour un facteur d'extraction égal à 1
Vérifié Coût de production total en tenant compte du coût fixe et du coût variable
Vérifié Coût fixe au seuil de rentabilité
Vérifié Investissement en capital fixe
Vérifié Investissement en fonds de roulement
7 Plus de calculatrices Estimation du coût
Créé Diamètre équivalent utilisant le nombre de Reynolds
Créé Fraction du temps de cycle utilisé pour la formation du gâteau
Vérifié Temps de cycle total requis pour la formation du gâteau
Créé Temps requis pour la formation du gâteau
Créé Gradient de pression utilisant l'équation de Kozeny Carman
Vérifié Viscosité dynamique basée sur l'équation de Kozeny Carman
Vérifié Volume de vides dans le lit en fonction de la porosité
Vérifié Volume total du lit basé sur la porosité
1 Plus de calculatrices Fluidisation
Vérifié Taux de décharge du liquide de l'orifice dans le réservoir
8 Plus de calculatrices Formules de base
Créé Surface spécifique du mélange
Créé Surface totale de la particule à l'aide de Spericity
7 Plus de calculatrices Formules de base
Vérifié Chute de pression côté tube en fonction de la puissance de pompage et du débit massique du fluide
Vérifié Chute de pression dans un échangeur de chaleur à plaques
Vérifié Débit massique côté tube étant donné la puissance de pompage et la chute de pression côté tube
Vérifié Débit massique de liquide côté tube étant donné le nombre de tubes et la vitesse du fluide
Vérifié Devoir thermique de l'échangeur étant donné le volume central de l'échangeur pour la séparation de l'air
Vérifié Devoir thermique de l'échangeur étant donné le volume central de l'échangeur pour la séparation des hydrocarbures
Vérifié Diamètre de coque de l'échangeur de chaleur compte tenu du jeu et du diamètre du faisceau
Vérifié Diamètre du faisceau donné Nombre de tubes dans la rangée centrale et pas
Vérifié Différence de température obtenue compte tenu de la dilatation thermique et de la longueur des tubes dans l'échangeur de chaleur
Vérifié Enregistrer la différence de température moyenne dans l'échangeur de chaleur à plaques en fonction de la température du fluide et du NTU
Vérifié Espacement des déflecteurs en fonction de la longueur du tube et du nombre de déflecteurs
Vérifié Longueur admissible du tube compte tenu de la différence de température et de la dilatation thermique des tubes
Vérifié Longueur du trajet du fluide dans l'échangeur de chaleur à plaques étant donné la vitesse du canal et la chute de pression des plaques
Vérifié Nombre de tubes à pas carré à deux passes étant donné le diamètre du faisceau
Vérifié Nombre de tubes à pas triangulaire à deux passes étant donné le diamètre du faisceau
Vérifié Nombre de tubes à pas triangulaire à quatre passes étant donné le diamètre du faisceau
Vérifié Nombre de tubes dans un pas carré à quatre passes étant donné le diamètre du faisceau
Vérifié Nombre de tubes dans un pas carré à six passes étant donné le diamètre du faisceau
Vérifié Nombre de tubes dans un pas carré de huit passes étant donné le diamètre du faisceau
Vérifié Nombre de tubes dans un pas carré en un seul passage étant donné le diamètre du faisceau
Vérifié Nombre de tubes dans un pas triangulaire à huit passes étant donné le diamètre du faisceau
Vérifié Nombre de tubes dans un pas triangulaire à six passes étant donné le diamètre du faisceau
Vérifié Nombre de tubes dans un pas triangulaire en un seul passage étant donné le diamètre du faisceau
Vérifié Température de sortie du fluide dans l'échangeur de chaleur à plaques en fonction du NTU et de la différence de température moyenne logarithmique
Vérifié Vitesse du canal du fluide en fonction de la longueur du trajet et de la chute de pression de la plaque
Vérifié Vitesse du fluide côté tube en fonction du débit massique et du nombre de tubes
25 Plus de calculatrices Formules de base des conceptions d'échangeurs de chaleur
Vérifié Consommation d'énergie lorsque le broyeur est vide
Vérifié Diamètre d'alimentation basé sur la loi de réduction
Vérifié Diamètre du produit basé sur le rapport de réduction
16 Plus de calculatrices Formules importantes dans les lois de réduction de taille
Vérifié Consommation d'énergie par broyeur lors du concassage
Créé Diamètre maximal des particules pincées par les rouleaux
Vérifié Puissance requise par la machine pour la réduction de la taille des particules
Créé Rayon des rouleaux de broyage
Créé Travail requis pour la réduction des particules
Vérifié Vitesse d'alimentation de la machine pour la réduction de la taille des particules
Créé Zone de produit donné Efficacité de concassage
6 Plus de calculatrices Formules sur les lois de réduction de taille
Créé Fraction de soluté en tant que rapport de soluté
Créé Fraction de soluté restant basée sur la valeur bêta
Créé Fraction de soluté restant basée sur le solvant décanté
Créé Nombre d'étapes de lixiviation en fonction de la fraction de soluté retenue et de la valeur bêta
Créé Nombre d'étapes en fonction du poids d'origine du soluté
Créé Nombre d'étapes en fonction du solvant décanté
Créé Poids de soluté restant basé sur le nombre d'étapes et la quantité de solvant décanté
Créé Poids de soluté restant basé sur le nombre d'étapes et la valeur bêta
Créé Poids d'origine du soluté basé sur le nombre d'étapes et la quantité de solvant décanté
Créé Poids d'origine du soluté basé sur le nombre d'étapes et la valeur bêta
Créé Poids d'origine du soluté dans le solide avant le lavage
Créé Poids du soluté restant dans le solide
Créé Quantité de solvant décanté
Créé Quantité de solvant restant
Créé Solvant décanté basé sur la fraction de soluté restant et le nombre d'étapes
Créé Solvant décanté basé sur le poids initial du soluté et le nombre d'étapes
Créé Solvant restant basé sur la fraction de soluté restant et le nombre d'étapes
Créé Solvant restant basé sur le poids initial du soluté et le nombre d'étapes
Créé Valeur bêta basée sur le nombre d'étapes et la fraction de soluté
Créé Valeur bêta basée sur le poids initial du soluté
Créé Valeur bêta basée sur le ratio de solvant
Vérifié Force agissant sur la surface
7 Plus de calculatrices La pression et sa mesure
Créé Colonne de sortie de sous-verse de soluté basée sur la décharge de soluté fractionnaire
Créé Colonne d'entrée de sous-versement de soluté basée sur le rapport de débordement sur sous-versement
Créé Décharge de soluté fractionnaire basée sur la récupération de soluté
Créé Décharge de soluté fractionnaire basée sur le rapport de débordement à sous-dépassement
Créé Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction de la décharge de soluté fractionnaire
Créé Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction de la récupération du soluté
Créé Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté
Créé Rapport de soluté déchargé en sous-verse sur trop-plein
Créé Rapport de solution déchargée en débordement sur débordement insuffisant
Créé Rapport entre le solvant déchargé en sous-verse et le trop-plein
Créé Rapport fractionnaire de rejet de soluté basé sur le sous-écoulement de soluté
Créé Récupération de soluté basée sur la décharge de soluté fractionnaire
Créé Récupération de soluté basée sur le sous-écoulement de soluté
Créé Soluté déchargé en débordement basé sur le rapport de débordement à sous-dépassement
Créé Soluté déchargé en débordement basé sur le rapport du débordement au sous-dépassement et de la solution déchargée
Créé Soluté déchargé en sous-dépassement basé sur le rapport de débordement sur sous-dépassement
Créé Soluté déchargé en sous-verse en fonction du rapport de débordement sur sous-verse et de la solution déchargée
Créé Solution déchargée en débordement basée sur le rapport de débordement sur sous-dépassement et soluté déchargé
Créé Solution déchargée en débordement en fonction du rapport de débordement sur débordement insuffisant
Créé Solution déchargée en sous-dépassement basée sur le rapport de débordement sur sous-dépassement
Créé Solution déchargée en sous-verse en fonction du rapport de débordement sur sous-verse et de soluté déchargé
Créé Sous-verse de soluté entrant dans la colonne basée sur la décharge de soluté fractionnaire
Créé Sous-verse de soluté entrant dans la colonne basée sur la récupération de soluté
Créé Sous-verse de soluté quittant la colonne basée sur la récupération de soluté
Créé Sous-versement de soluté quittant la colonne en fonction du rapport de débordement sur sous-versement
Vérifié Concentration d'eau membranaire basée sur le modèle de diffusion de solution
Créé Pression de vapeur de l'eau en utilisant l'humidité de saturation
1 Plus de calculatrices Manomètres
Vérifié Coefficient de dispersion basé sur la variation de propagation du traceur à de petites étendues de dispersion
Vérifié Écart type du traceur basé sur le temps de séjour moyen pour les grands écarts de dispersion
Vérifié Longueur de propagation basée sur la variation de propagation du traceur pour de petites étendues de dispersion
Vérifié Temps de séjour moyen où l'indice de dispersion est inférieur à 0,01
5 Plus de calculatrices Modèle de dispersion
Créé Coefficient de transfert de masse pour la lixiviation par lots
Créé Concentration de la solution saturée en contact avec le solide dans la lixiviation discontinue
Créé Concentration de soluté dans la solution en vrac au temps t pour la lixiviation par lots
Créé Moment de l'opération de lixiviation par lots
Créé Volume de solution de lixiviation dans la lixiviation discontinue
Créé Zone de contact pour l'opération de lixiviation par lots
Créé Humidité initiale basée sur le poids d'humidité libre et d'équilibre
Créé Poids d'humidité à l'équilibre basé sur le poids d'humidité libre
Créé Poids d'humidité à l'équilibre basé sur le poids d'humidité lié et non lié
Créé Poids d'humidité initial basé sur le poids d'humidité lié et non lié
Créé Poids d'humidité libre basé sur le poids d'humidité d'équilibre
Créé Poids d'humidité libre basé sur le poids d'humidité lié et non lié
Créé Poids d'humidité lié basé sur le poids d'humidité libre et d'équilibre
Créé Poids d'humidité liée basé sur le poids d'humidité non liée
Créé Poids d'humidité non lié basé sur le poids d'humidité libre et d'équilibre
Créé Poids d'humidité non liée basé sur le poids d'humidité liée
Vérifié Concentration de réactif de macrofluide dans un réacteur à flux mixte à l'ordre zéro
Vérifié Concentration de réactif de macrofluide dans un réacteur à flux mixte au premier ordre
Vérifié Concentration de réactifs de microfluide et de macrofluide dans un réacteur à flux piston au deuxième ordre
Vérifié Concentration initiale du réactif du microfluide traité dans un réacteur à flux mixte
Vérifié Vie de l'élément dans le fluide
4 Plus de calculatrices Précocité du mélange, ségrégation, RTD
Créé Concentration intermédiaire maximale au premier ordre suivie d'une réaction d'ordre zéro
9 Plus de calculatrices Premier ordre suivi d'une réaction d'ordre zéro
Vérifié Diffusivité de l'eau par membrane basée sur le modèle de diffusion de solution
Vérifié Flux d'eau basé sur le modèle de diffusion de solution
24 Plus de calculatrices Propriétés des fluides
Créé Poids de l'humidité critique basé sur la teneur en humidité critique
Créé Poids de l'humidité d'équilibre basé sur la teneur en humidité d'équilibre
Créé Poids de l'humidité initiale basé sur la teneur en humidité initiale
Créé Poids de l'humidité liée basé sur la teneur en humidité liée
Créé Poids de l'humidité non liée basé sur la teneur en humidité non liée
Créé Poids d'humidité libre basé sur la teneur en humidité libre
Créé Poids sec du solide basé sur la teneur en humidité critique
Créé Poids sec du solide basé sur la teneur en humidité d'équilibre
Créé Poids sec du solide basé sur la teneur en humidité initiale
Créé Poids sec du solide basé sur la teneur en humidité libre
Créé Poids sec du solide basé sur la teneur en humidité liée
Créé Poids sec du solide basé sur la teneur en humidité non liée
Créé Teneur en humidité critique basée sur le poids de l'humidité critique
Créé Teneur en humidité d'équilibre basée sur le poids de l'humidité d'équilibre
Créé Teneur en humidité initiale basée sur le poids de l'humidité initiale
Créé Teneur en humidité libre basée sur le poids de l'humidité libre
Créé Teneur en humidité liée basée sur le poids de l'humidité liée
Créé Teneur en humidité non liée basée sur le poids de l'humidité non liée
Vérifié Coefficient de transfert de masse du fluide traversant une seule particule
Vérifié Concentration initiale de réactifs pour le Rxn contenant un lot de catalyseurs et un lot de gaz au 1er ordre
Vérifié Constante de débit pour un réacteur à flux mixte avec le poids du catalyseur
Vérifié Facteur d'efficacité au premier ordre
Vérifié Module de Thiele
Vérifié Vitesse de réaction dans un réacteur à flux mixte contenant un catalyseur
4 Plus de calculatrices Réactions catalysées solides
Vérifié Chargement solide
Vérifié Concentration du réactif B à l'extrême A
Vérifié Concentration du réactif B dans les réactions G/L
Vérifié Constante de la loi de Henry
Vérifié Équation de taux du réactif A dans les réactions G/L
Vérifié Équation de taux du réactif B dans les réactions G/L
Vérifié Retenue de liquide
Vérifié Zone intérieure de la particule
5 Plus de calculatrices Réactions G/L sur catalyseurs solides
Créé Poids final de l'humidité basé sur le poids critique à final de l'humidité pour la période de taux de chute
Créé Poids sec du solide basé sur la teneur en humidité critique à finale pour la période de taux de chute
Créé Surface de séchage basée sur la teneur en humidité critique à finale pour la période de taux de chute
Créé Surface de séchage basée sur le poids critique à final de l'humidité pour la période de taux de chute
Créé Taux de période de séchage constant basé sur la teneur en humidité critique à finale pour la période de taux décroissant
Créé Taux de période de séchage constant basé sur le poids critique à final de l'humidité pour la période de taux de chute
Créé Temps de séchage du taux de chute de l'humidité critique à l'humidité finale
Créé Temps de séchage du taux de chute du poids critique au poids final de l'humidité
Créé Teneur en humidité finale basée sur la teneur en humidité critique à finale pour la période de taux de chute
Créé Poids d'humidité critique basé sur le poids d'humidité initial pour une période à taux constant
Créé Poids d'humidité initial basé sur le poids d'humidité critique pour une période à taux constant
Créé Poids sec du solide de la teneur en humidité initiale à critique pour une période à taux constant
Créé Surface de séchage basée sur la teneur en humidité initiale à critique pour une période à taux constant
Créé Surface de séchage basée sur le poids d'humidité initial à critique pour une période à taux constant
Créé Taux de période de séchage constant basé sur la teneur en humidité critique
Créé Taux de période de séchage constant basé sur le poids critique de l'humidité
Créé Temps de séchage constant de la teneur en humidité initiale à critique
Créé Temps de séchage constant du poids d'humidité initial au poids critique
Créé Teneur en humidité critique basée sur la teneur en humidité initiale pour une période à taux constant
Créé Teneur en humidité initiale basée sur la teneur en humidité critique pour une période à taux constant
Créé Poids d'humidité initial basé sur le poids d'humidité final pour la période à taux constant
Créé Poids final de l'humidité basé sur le poids initial de l'humidité pour la période à taux constant
Créé Poids sec du solide de la teneur en humidité initiale à finale pour une période à taux constant
Créé Surface de séchage basée sur la teneur en humidité initiale à finale pour une période à taux constant
Créé Surface de séchage basée sur le poids d'humidité initial à final pour une période à taux constant
Créé Taux de période de séchage constant basé sur la teneur en humidité finale
Créé Taux de période de séchage constant basé sur le poids final de l'humidité
Créé Temps de séchage constant de la teneur en humidité initiale à finale
Créé Temps de séchage constant du poids initial au poids final de l'humidité
Créé Teneur en humidité finale basée sur la teneur en humidité initiale pour une période à taux constant
Créé Teneur en humidité initiale basée sur la teneur en humidité finale pour une période à taux constant
Créé Poids final de l'humidité basé sur le poids initial à final de l'humidité pour la période de taux de chute
Créé Poids sec du solide basé sur la teneur en humidité initiale à finale pour la période de taux de chute
Créé Surface de séchage basée sur la teneur en humidité initiale à finale pour la période de taux de chute
Créé Surface de séchage basée sur le poids d'humidité initial à final pour la période de taux de chute
Créé Taux de période de séchage constant basé sur la teneur en humidité initiale à finale pour la période de taux décroissant
Créé Taux de période de séchage constant basé sur le poids d'humidité initial à final pour la période de taux de chute
Créé Temps de séchage du taux de chute de l'humidité initiale à l'humidité finale
Créé Temps de séchage du taux de chute du poids initial au poids final de l'humidité
Créé Teneur en humidité finale basée sur la teneur en humidité initiale à finale pour la période de taux de chute
Créé Aire projetée du corps solide
Vérifié Vitesse de sédimentation d'un groupe de particules
1 Plus de calculatrices Séparation de taille
Créé Efficacité de l'écran basée sur les matériaux surdimensionnés à partir de l'efficacité globale
Créé Efficacité globale combinée de l'écran
10 Plus de calculatrices Séparation mécanique
Créé Facteur de forme de surface
4 Plus de calculatrices Sphéricité des particules
Vérifié Longueur circonférentielle de la plaque d'appui étant donné le moment de flexion maximal
Vérifié Poids total du navire étant donné la contrainte de compression maximale
Vérifié Zone entre la plaque d'appui et la fondation en béton utilisant la contrainte de compression
Vérifié Zone utilisant la contrainte minimale
3 Plus de calculatrices Supports de jupe
Créé Chaleur humide de l'air basée sur la température de saturation adiabatique
Créé Chaleur latente de l'air basée sur la température de saturation adiabatique
Créé Chaleur latente de l'air basée sur la température du bulbe humide
Créé Coefficient de transfert de chaleur basé sur la température du bulbe humide
Créé Coefficient de transfert de masse basé sur la température du bulbe humide
Créé Humidité de l'air à la température du bulbe humide basée sur les taux de transfert de chaleur et de masse
Créé Humidité de l'air ambiant basée sur la température du bulbe humide
Créé Humidité de l'air d'entrée basée sur la température de saturation adiabatique
Créé Humidité saturée de l'air de sortie basée sur la température de saturation adiabatique
Créé Température de l'air ambiant basée sur la température du bulbe humide
Créé Température de saturation adiabatique
Créé Température d'entrée d'air basée sur la température de saturation adiabatique
Créé Température humide
Créé Temps de séchage constant basé sur le temps de séchage total et le temps de séchage décroissant
Créé Temps de séchage décroissant basé sur le temps de séchage constant et le temps de séchage total
Créé Temps de séchage total basé sur le temps de séchage constant et le temps de séchage décroissant
Créé Teneur en humidité d'équilibre basée sur la teneur en humidité libre
Créé Teneur en humidité d'équilibre basée sur la teneur en humidité liée et non liée
Créé Teneur en humidité initiale basée sur la teneur en humidité libre et à l'équilibre
Créé Teneur en humidité initiale basée sur la teneur en humidité liée et non liée
Créé Teneur en humidité libre basée sur la teneur en humidité d'équilibre
Créé Teneur en humidité libre basée sur la teneur en humidité liée et non liée
Créé Teneur en humidité liée basée sur la teneur en humidité libre et à l'équilibre
Créé Teneur en humidité liée basée sur la teneur en humidité non liée
Créé Teneur en humidité non liée basée sur la teneur en humidité libre et à l'équilibre
Créé Teneur en humidité non liée basée sur la teneur en humidité liée
Créé Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse par la théorie des deux films
Créé Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse utilisant la résistance fractionnaire par phase gazeuse
Créé Coefficient de transfert de masse en phase liquide par la théorie des deux films
Créé Coefficient de transfert de masse en phase liquide utilisant la résistance fractionnaire par phase liquide
Créé Coefficient de transfert de masse instantané par la théorie de la pénétration
Créé Coefficient de transfert de masse moyen selon la théorie de la pénétration
Créé Coefficient de transfert de masse par la théorie du film
Créé Coefficient de transfert de masse par la théorie du renouvellement de surface
Créé Coefficient global de transfert de masse en phase gazeuse utilisant la résistance fractionnaire par phase gazeuse
Créé Coefficient global de transfert de masse en phase liquide en utilisant la résistance fractionnaire par phase liquide
Créé Diffusivité par la théorie du film
Créé Diffusivité par la théorie du renouvellement de surface
Créé Diffusivité par temps de contact instantané dans la théorie de la pénétration
Créé Diffusivité par temps de contact moyen dans la théorie de la pénétration
Créé Épaisseur de film par la théorie du film
Créé Résistance fractionnaire offerte par la phase gazeuse
Créé Résistance fractionnelle offerte par la phase liquide
Créé Taux de renouvellement de surface selon la théorie du renouvellement de surface
Créé Temps de contact instantané selon la théorie de la pénétration
Créé Temps de contact moyen selon la théorie de la pénétration
Créé Fraction molaire de LVC dans la vapeur en utilisant le rapport de vaporisation à l'équilibre
Créé Fraction molaire de LVC dans le liquide en utilisant le rapport de vaporisation à l'équilibre
Créé Fraction molaire de MVC dans la vapeur en utilisant le rapport de vaporisation à l'équilibre
Créé Fraction molaire de MVC dans un liquide en utilisant le rapport de vaporisation à l'équilibre
Créé Rapport de vaporisation à l'équilibre pour un composant moins volatil
Créé Rapport de vaporisation à l'équilibre pour un composant plus volatil
Créé Volatilité relative à l'aide du rapport de vaporisation à l'équilibre
3 Plus de calculatrices Volatilité relative
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