एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
समग्र गैस चरण द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक = (2+0.6*(((घनत्व*ट्यूब में वेग*ट्यूब का व्यास)/तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता)^(1/2))*((तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता/(घनत्व*प्रवाह की विसरणशीलता))^(1/3)))*(प्रवाह की विसरणशीलता/ट्यूब का व्यास)
kg = (2+0.6*(((ρ*u *dTube)/μ)^(1/2))*((μ/(ρ*d))^(1/3)))*(d/dTube)
यह सूत्र 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
समग्र गैस चरण द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - समग्र गैस चरण द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक एक प्रणाली में गैस चरण और तरल चरण के बीच बड़े पैमाने पर स्थानांतरण की दक्षता का वर्णन करता है।
घनत्व - (में मापा गया किलोग्राम प्रति घन मीटर) - किसी पदार्थ का घनत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस पदार्थ की सघनता को दर्शाता है। इसे किसी दी गई वस्तु के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में लिया जाता है।
ट्यूब में वेग - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - ट्यूब में वेग पूरे पाइप में द्रव का वेग है।
ट्यूब का व्यास - (में मापा गया मीटर) - ट्यूब का व्यास ट्यूब का बाहरी व्यास है, जहां से द्रव प्रवाहित होता है।
तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता - (में मापा गया पास्कल सेकंड) - किसी तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता बाहरी बल लगाए जाने पर उसके प्रवाह के प्रतिरोध का माप है।
प्रवाह की विसरणशीलता - (में मापा गया वर्ग मीटर प्रति सेकंड) - प्रवाह की विसरणशीलता संबंधित द्रव का धारा में विसरण है, जहां द्रव प्रवाह के अधीन होता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
घनत्व: 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर --> 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
ट्यूब में वेग: 5.3 मीटर प्रति सेकंड --> 5.3 मीटर प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
ट्यूब का व्यास: 5.88E-05 मीटर --> 5.88E-05 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता: 0.135 पास्कल सेकंड --> 0.135 पास्कल सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
प्रवाह की विसरणशीलता: 1.934E-05 वर्ग मीटर प्रति सेकंड --> 1.934E-05 वर्ग मीटर प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
kg = (2+0.6*(((ρ*u *dTube)/μ)^(1/2))*((μ/(ρ*d))^(1/3)))*(d/dTube) --> (2+0.6*(((997*5.3*5.88E-05)/0.135)^(1/2))*((0.135/(997*1.934E-05))^(1/3)))*(1.934E-05/5.88E-05)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
kg = 1.23057308848122
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
1.23057308848122 मीटर प्रति सेकंड --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
1.23057308848122 1.230573 मीटर प्रति सेकंड <-- समग्र गैस चरण द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक
(गणना 00.018 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई पवन कुमार
अनुराग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस (आंदोलन), हैदराबाद
पवन कुमार ने इस कैलकुलेटर और 100+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित वैभव मिश्रा
डीजे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (डीजेएससीई), मुंबई
वैभव मिश्रा ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

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एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक
​ जाओ समग्र गैस चरण द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक = (2+0.6*(((घनत्व*ट्यूब में वेग*ट्यूब का व्यास)/तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता)^(1/2))*((तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता/(घनत्व*प्रवाह की विसरणशीलता))^(1/3)))*(प्रवाह की विसरणशीलता/ट्यूब का व्यास)
पहले क्रम में उत्प्रेरक के बैच और गैस के बैच युक्त आरएक्सएन के लिए प्रारंभिक अभिकारक एकाग्रता
​ जाओ अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता = अभिकारक एकाग्रता*(exp((उत्प्रेरक छर्रों की मात्रा के आधार पर प्रतिक्रिया दर*ठोस अंश*उत्प्रेरक बिस्तर की ऊंचाई)/सतही गैस वेग))
उत्प्रेरक के भार के साथ मिश्रित प्रवाह रिएक्टर के लिए दर स्थिरांक
​ जाओ दर स्थिरांक. उत्प्रेरक के वजन के आधार पर = (अभिकारक रूपांतरण*(1+आंशिक आयतन परिवर्तन*अभिकारक रूपांतरण))/((1-अभिकारक रूपांतरण)*उत्प्रेरक के वजन के लिए प्रतिक्रिया के लिए अंतरिक्ष समय)
उत्प्रेरक के भार के साथ मिश्रित प्रवाह रिएक्टर का अंतरिक्ष समय
​ जाओ उत्प्रेरक के वजन के लिए प्रतिक्रिया के लिए अंतरिक्ष समय = (अभिकारक रूपांतरण*(1+आंशिक आयतन परिवर्तन*अभिकारक रूपांतरण))/((1-अभिकारक रूपांतरण)*दर स्थिरांक. उत्प्रेरक के वजन के आधार पर)
उत्प्रेरक की मात्रा के साथ मिश्रित प्रवाह रिएक्टर के लिए दर स्थिरांक
​ जाओ दर स्थिरांक. छर्रों की मात्रा पर = (अभिकारक रूपांतरण*(1+आंशिक आयतन परिवर्तन*अभिकारक रूपांतरण))/((1-अभिकारक रूपांतरण)*उत्प्रेरक के आयतन पर आधारित अंतरिक्ष समय)
उत्प्रेरक के आयतन के साथ मिश्रित प्रवाह रिएक्टर का अंतरिक्ष समय
​ जाओ उत्प्रेरक के आयतन पर आधारित अंतरिक्ष समय = (अभिकारक रूपांतरण*(1+आंशिक आयतन परिवर्तन*अभिकारक रूपांतरण))/((1-अभिकारक रूपांतरण)*दर स्थिरांक. छर्रों की मात्रा पर)
कणों के पैक्ड बिस्तर से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक
​ जाओ समग्र गैस चरण द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक = (2+1.8*((रेनॉल्ड्स संख्या)^(1/2)*(शिमदट संख्या)^(1/3)))*(प्रवाह की विसरणशीलता/ट्यूब का व्यास)
उत्प्रेरक युक्त मिश्रित प्रवाह रिएक्टर में प्रतिक्रिया की दर
​ जाओ उत्प्रेरक छर्रों के वजन पर प्रतिक्रिया की दर = ((अभिकारक की मोलर फ़ीड दर*अभिकारक रूपांतरण)/उत्प्रेरक का वजन)
थिएल मापांक
​ जाओ थिएल मापांक = उत्प्रेरक छिद्र की लंबाई*sqrt(दर लगातार/प्रसार गुणांक)
प्रथम क्रम में प्रभावशीलता कारक
​ जाओ प्रभावशीलता कारक = tanh(थिएल मापांक)/थिएल मापांक

एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक सूत्र

समग्र गैस चरण द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक = (2+0.6*(((घनत्व*ट्यूब में वेग*ट्यूब का व्यास)/तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता)^(1/2))*((तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता/(घनत्व*प्रवाह की विसरणशीलता))^(1/3)))*(प्रवाह की विसरणशीलता/ट्यूब का व्यास)
kg = (2+0.6*(((ρ*u *dTube)/μ)^(1/2))*((μ/(ρ*d))^(1/3)))*(d/dTube)

एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक की गणना कैसे करें?

एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया घनत्व (ρ), किसी पदार्थ का घनत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस पदार्थ की सघनता को दर्शाता है। इसे किसी दी गई वस्तु के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में लिया जाता है। के रूप में, ट्यूब में वेग (u ), ट्यूब में वेग पूरे पाइप में द्रव का वेग है। के रूप में, ट्यूब का व्यास (dTube), ट्यूब का व्यास ट्यूब का बाहरी व्यास है, जहां से द्रव प्रवाहित होता है। के रूप में, तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता (μ), किसी तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता बाहरी बल लगाए जाने पर उसके प्रवाह के प्रतिरोध का माप है। के रूप में & प्रवाह की विसरणशीलता (d), प्रवाह की विसरणशीलता संबंधित द्रव का धारा में विसरण है, जहां द्रव प्रवाह के अधीन होता है। के रूप में डालें। कृपया एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक गणना

एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक कैलकुलेटर, समग्र गैस चरण द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक की गणना करने के लिए Overall Gas Phase Mass Transfer Coefficient = (2+0.6*(((घनत्व*ट्यूब में वेग*ट्यूब का व्यास)/तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता)^(1/2))*((तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता/(घनत्व*प्रवाह की विसरणशीलता))^(1/3)))*(प्रवाह की विसरणशीलता/ट्यूब का व्यास) का उपयोग करता है। एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक kg को एकल कण सूत्र से गुजरने वाले द्रव के द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक को समग्र गैस चरण द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जब द्रव एक कण से गुजर रहा होता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1.230573 = (2+0.6*(((997*5.3*5.88E-05)/0.135)^(1/2))*((0.135/(997*1.934E-05))^(1/3)))*(1.934E-05/5.88E-05). आप और अधिक एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक क्या है?
एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक एकल कण सूत्र से गुजरने वाले द्रव के द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक को समग्र गैस चरण द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जब द्रव एक कण से गुजर रहा होता है। है और इसे kg = (2+0.6*(((ρ*u *dTube)/μ)^(1/2))*((μ/(ρ*d))^(1/3)))*(d/dTube) या Overall Gas Phase Mass Transfer Coefficient = (2+0.6*(((घनत्व*ट्यूब में वेग*ट्यूब का व्यास)/तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता)^(1/2))*((तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता/(घनत्व*प्रवाह की विसरणशीलता))^(1/3)))*(प्रवाह की विसरणशीलता/ट्यूब का व्यास) के रूप में दर्शाया जाता है।
एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक की गणना कैसे करें?
एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक को एकल कण सूत्र से गुजरने वाले द्रव के द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक को समग्र गैस चरण द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जब द्रव एक कण से गुजर रहा होता है। Overall Gas Phase Mass Transfer Coefficient = (2+0.6*(((घनत्व*ट्यूब में वेग*ट्यूब का व्यास)/तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता)^(1/2))*((तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता/(घनत्व*प्रवाह की विसरणशीलता))^(1/3)))*(प्रवाह की विसरणशीलता/ट्यूब का व्यास) kg = (2+0.6*(((ρ*u *dTube)/μ)^(1/2))*((μ/(ρ*d))^(1/3)))*(d/dTube) के रूप में परिभाषित किया गया है। एकल कण से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक की गणना करने के लिए, आपको घनत्व (ρ), ट्यूब में वेग (u ), ट्यूब का व्यास (dTube), तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता (μ) & प्रवाह की विसरणशीलता (d) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको किसी पदार्थ का घनत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस पदार्थ की सघनता को दर्शाता है। इसे किसी दी गई वस्तु के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में लिया जाता है।, ट्यूब में वेग पूरे पाइप में द्रव का वेग है।, ट्यूब का व्यास ट्यूब का बाहरी व्यास है, जहां से द्रव प्रवाहित होता है।, किसी तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता बाहरी बल लगाए जाने पर उसके प्रवाह के प्रतिरोध का माप है। & प्रवाह की विसरणशीलता संबंधित द्रव का धारा में विसरण है, जहां द्रव प्रवाह के अधीन होता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
समग्र गैस चरण द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक की गणना करने के कितने तरीके हैं?
समग्र गैस चरण द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक घनत्व (ρ), ट्यूब में वेग (u ), ट्यूब का व्यास (dTube), तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता (μ) & प्रवाह की विसरणशीलता (d) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 1 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • समग्र गैस चरण द्रव्यमान स्थानांतरण गुणांक = (2+1.8*((रेनॉल्ड्स संख्या)^(1/2)*(शिमदट संख्या)^(1/3)))*(प्रवाह की विसरणशीलता/ट्यूब का व्यास)
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