Dispersione utilizzando l'espressione dell'asse generale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Coefficiente di dispersione per l'espressione dell'asse generale = Coefficiente di diffusione per la dispersione dell'asse generale+(Velocità dell'impulso per l'espressione dell'asse generale^2*Diametro del tubo^2)/(192*Coefficiente di diffusione per la dispersione dell'asse generale)
Dp G = Df G+(uG^2*dTube^2)/(192*Df G)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Coefficiente di dispersione per l'espressione dell'asse generale - (Misurato in Metro quadro al secondo) - Il coefficiente di dispersione per l'espressione dell'asse generale si distingue come diffusione del tracciante nel reattore, che diffonde attraverso un'area unitaria in 1 s, per il regime dell'asse generale.
Coefficiente di diffusione per la dispersione dell'asse generale - (Misurato in Metro quadro al secondo) - Il coefficiente di diffusione per la dispersione dell'asse generale è la diffusione del rispettivo fluido nel flusso, dove il fluido è soggetto a flusso.
Velocità dell'impulso per l'espressione dell'asse generale - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità dell'impulso per l'espressione dell'asse generale è la velocità del tracciante in tutto il reattore, nel regime dell'asse generale.
Diametro del tubo - (Misurato in metro) - Il Diametro del Tubo è il Diametro Esterno del Tubo, dove il Fluido è soggetto a fluire attraverso di esso.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Coefficiente di diffusione per la dispersione dell'asse generale: 0.87 Metro quadro al secondo --> 0.87 Metro quadro al secondo Nessuna conversione richiesta
Velocità dell'impulso per l'espressione dell'asse generale: 0.2 Metro al secondo --> 0.2 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Diametro del tubo: 0.971 metro --> 0.971 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Dp G = Df G+(uG^2*dTube^2)/(192*Df G) --> 0.87+(0.2^2*0.971^2)/(192*0.87)
Valutare ... ...
Dp G = 0.870225776101533
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.870225776101533 Metro quadro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.870225776101533 0.870226 Metro quadro al secondo <-- Coefficiente di dispersione per l'espressione dell'asse generale
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Pavan Kumar
Gruppo Istituzionale Anurag (AGI), Hyderabad
Pavan Kumar ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha verificato questa calcolatrice e altre 1600+ altre calcolatrici!

9 Modello di convezione per flusso laminare Calcolatrici

Concentrazione di reagenti per conversioni chimiche per il secondo ordine in reattori a flusso laminare
​ Partire Concentrazione dei reagenti = Conc. reagente iniziale*(1-(Costante di velocità per la reazione del secondo ordine*Curva del polso medio*Conc. reagente iniziale)*(1-((Costante di velocità per la reazione del secondo ordine*Curva del polso medio*Conc. reagente iniziale)/2)*ln(1+(2/(Costante di velocità per la reazione del secondo ordine*Curva del polso medio*Conc. reagente iniziale)))))
Dispersione utilizzando l'espressione dell'asse generale
​ Partire Coefficiente di dispersione per l'espressione dell'asse generale = Coefficiente di diffusione per la dispersione dell'asse generale+(Velocità dell'impulso per l'espressione dell'asse generale^2*Diametro del tubo^2)/(192*Coefficiente di diffusione per la dispersione dell'asse generale)
Concentrazione dei reagenti per conversioni chimiche per ordine zero in reattori a flusso laminare
​ Partire Concentrazione dei reagenti = Conc. reagente iniziale*(1-((Costante di velocità per una reazione di ordine zero*Curva del polso medio)/(2*Conc. reagente iniziale))^2)
Dispersione utilizzando la formula di espressione di Taylor
​ Partire Coefficiente di dispersione per l'espressione di Taylor = (Velocità dell'impulso per l'espressione di Taylor^2*Diametro del tubo^2)/(192*Coefficiente di diffusione per la dispersione di Taylor)
Numero di Bodenstein
​ Partire Numero di Bodenstien = (Velocità del fluido*Diametro del tubo)/Coefficiente di diffusione del flusso per la dispersione
Tempo medio di residenza per un'adeguata RST
​ Partire Tempo medio di residenza = sqrt(1/(4*(1-Curva F)))
Curva F per flusso laminare nei tubi per un RTD adeguato
​ Partire Curva F = 1-(1/(4*Tempo medio di residenza^2))
Tempo medio di permanenza per RST impropria
​ Partire Tempo medio di residenza = 1/(2*(1-Curva F))
Curva F per flusso laminare nei tubi per RTD non corretta
​ Partire Curva F = 1-1/(2*Tempo medio di residenza)

Dispersione utilizzando l'espressione dell'asse generale Formula

Coefficiente di dispersione per l'espressione dell'asse generale = Coefficiente di diffusione per la dispersione dell'asse generale+(Velocità dell'impulso per l'espressione dell'asse generale^2*Diametro del tubo^2)/(192*Coefficiente di diffusione per la dispersione dell'asse generale)
Dp G = Df G+(uG^2*dTube^2)/(192*Df G)

Cos'è il numero di dispersione?

Il numero di dispersione è un parametro adimensionale utilizzato nella meccanica dei fluidi per caratterizzare il grado di miscelazione o dispersione in un flusso di fluido. È particolarmente rilevante in situazioni in cui si verifica la dispersione di un fluido in un altro, come nei reattori chimici o nei recipienti di miscelazione. Il numero di dispersione fornisce informazioni sull'importanza relativa della convezione (flusso del fluido) e della diffusione (miscelazione molecolare) in un sistema. Maggiore è il numero di dispersione, più dominante è la miscelazione convettiva rispetto alla diffusione molecolare.

Cos'è il numero di Bodenstien?

Il numero di Bodenstien è il prodotto del numero di Reynolds e del numero di Schmidt, che viene utilizzato per determinare il regime di flusso.

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