Punto di ebollizione dell'elettrolita Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Punto di ebollizione dell'elettrolita = Temperatura dell'aria ambiente+Assorbimento del calore dell'elettrolita/(Portata volumetrica*Densità dell'elettrolita*Capacità termica specifica dell'elettrolita)
θB = θo+He/(q*ρe*ce)
Questa formula utilizza 6 Variabili
Variabili utilizzate
Punto di ebollizione dell'elettrolita - (Misurato in Kelvin) - Il punto di ebollizione dell'elettrolita è la temperatura alla quale un liquido inizia a bollire e si trasforma in vapore.
Temperatura dell'aria ambiente - (Misurato in Kelvin) - La temperatura dell'aria ambiente è la temperatura alla quale inizia il processo di speronamento.
Assorbimento del calore dell'elettrolita - (Misurato in Watt) - L'assorbimento di calore dell'elettrolita è il calore assorbito dall'elettrolita.
Portata volumetrica - (Misurato in Metro cubo al secondo) - La portata volumetrica è il volume di fluido che passa per unità di tempo.
Densità dell'elettrolita - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità dell'elettrolita mostra la densità di quell'elettrolita in una data area specifica. Questo è preso come massa per unità di volume di un dato oggetto.
Capacità termica specifica dell'elettrolita - (Misurato in Joule per Chilogrammo per K) - La capacità termica specifica dell'elettrolita è il calore richiesto per aumentare la temperatura dell'unità di massa di una determinata sostanza di una determinata quantità.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Temperatura dell'aria ambiente: 308.15 Kelvin --> 308.15 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Assorbimento del calore dell'elettrolita: 12 Chilowatt --> 12000 Watt (Controlla la conversione ​qui)
Portata volumetrica: 47990.86 Millimetro cubo al secondo --> 4.799086E-05 Metro cubo al secondo (Controlla la conversione ​qui)
Densità dell'elettrolita: 997 Chilogrammo per metro cubo --> 997 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Capacità termica specifica dell'elettrolita: 4.18 Kilojoule per chilogrammo per K --> 4180 Joule per Chilogrammo per K (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
θB = θo+He/(q*ρe*ce) --> 308.15+12000/(4.799086E-05*997*4180)
Valutare ... ...
θB = 368.15000317532
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
368.15000317532 Kelvin --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
368.15000317532 368.15 Kelvin <-- Punto di ebollizione dell'elettrolita
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Rajat Vishwakarma
Istituto universitario di tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma ha creato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Vaibhav Malani
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

10+ Calore nell'elettrolita Calcolatrici

Temperatura ambiente durante l'ECM
​ Partire Temperatura dell'aria ambiente = Punto di ebollizione dell'elettrolita-(Corrente elettrica^2*Resistenza dello spazio tra lavoro e strumento)/(Densità dell'elettrolita*Capacità termica specifica dell'elettrolita*Portata volumetrica massima)
Calore specifico dell'elettrolita dalla portata volumetrica
​ Partire Capacità termica specifica dell'elettrolita = (Corrente elettrica^2*Resistenza dello spazio tra lavoro e strumento)/(Densità dell'elettrolita*Portata volumetrica*(Punto di ebollizione dell'elettrolita-Temperatura dell'aria ambiente))
Punto di ebollizione dell'elettrolita durante la lavorazione elettrochimica dei metalli
​ Partire Punto di ebollizione dell'elettrolita = Temperatura dell'aria ambiente+(Corrente elettrica^2*Resistenza dello spazio tra lavoro e strumento)/(Densità dell'elettrolita*Capacità termica specifica dell'elettrolita*Portata volumetrica)
Temperatura ambiente
​ Partire Temperatura dell'aria ambiente = Punto di ebollizione dell'elettrolita-Assorbimento del calore dell'elettrolita/(Portata volumetrica massima*Densità dell'elettrolita*Capacità termica specifica dell'elettrolita)
Portata dell'elettrolita dall'elettrolita assorbito dal calore
​ Partire Portata volumetrica = Assorbimento del calore dell'elettrolita/(Densità dell'elettrolita*Capacità termica specifica dell'elettrolita*(Punto di ebollizione dell'elettrolita-Temperatura dell'aria ambiente))
Densità dell'elettrolita dall'elettrolita assorbito dal calore
​ Partire Densità dell'elettrolita = Assorbimento del calore dell'elettrolita/(Portata volumetrica*Capacità termica specifica dell'elettrolita*(Punto di ebollizione dell'elettrolita-Temperatura dell'aria ambiente))
Calore specifico dell'elettrolita
​ Partire Capacità termica specifica dell'elettrolita = Assorbimento del calore dell'elettrolita/(Portata volumetrica*Densità dell'elettrolita*(Punto di ebollizione dell'elettrolita-Temperatura dell'aria ambiente))
Punto di ebollizione dell'elettrolita
​ Partire Punto di ebollizione dell'elettrolita = Temperatura dell'aria ambiente+Assorbimento del calore dell'elettrolita/(Portata volumetrica*Densità dell'elettrolita*Capacità termica specifica dell'elettrolita)
Calore assorbito dall'elettrolita
​ Partire Assorbimento del calore dell'elettrolita = Portata volumetrica*Densità dell'elettrolita*Capacità termica specifica dell'elettrolita*(Punto di ebollizione dell'elettrolita-Temperatura dell'aria ambiente)
Tensione di alimentazione data la resistività specifica dell'elettrolita
​ Partire Tensione di alimentazione = Resistenza specifica dell'elettrolita*Spazio tra lo strumento e la superficie di lavoro*Corrente elettrica/Area di penetrazione

Punto di ebollizione dell'elettrolita Formula

Punto di ebollizione dell'elettrolita = Temperatura dell'aria ambiente+Assorbimento del calore dell'elettrolita/(Portata volumetrica*Densità dell'elettrolita*Capacità termica specifica dell'elettrolita)
θB = θo+He/(q*ρe*ce)

Qual è la legge I di Faraday dell'elettrolisi?

La prima legge dell'elettrolisi di Faraday afferma che il cambiamento chimico prodotto durante l'elettrolisi è proporzionale alla corrente passata e all'equivalenza elettrochimica del materiale dell'anodo.

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