Lavoro di flusso dato volume specifico Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Lavoro di flusso = Pressione*Volume specifico
FW = P*v
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Lavoro di flusso - (Misurato in Joule per chilogrammo) - Il lavoro di flusso è l'energia necessaria per causare il flusso in un sistema aperto.
Pressione - (Misurato in Pascal) - La pressione è la forza applicata perpendicolarmente alla superficie di un oggetto per unità di superficie sulla quale è distribuita tale forza.
Volume specifico - (Misurato in Metro cubo per chilogrammo) - Il volume specifico del corpo è il suo volume per unità di massa.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Pressione: 750 Pascal --> 750 Pascal Nessuna conversione richiesta
Volume specifico: 2.560976 Metro cubo per chilogrammo --> 2.560976 Metro cubo per chilogrammo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
FW = P*v --> 750*2.560976
Valutare ... ...
FW = 1920.732
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1920.732 Joule per chilogrammo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1920.732 Joule per chilogrammo <-- Lavoro di flusso
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Ayush gupta
Scuola universitaria di tecnologia chimica-USCT (GGSIPU), Nuova Delhi
Ayush gupta ha creato questa calcolatrice e altre 300+ 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!

25 Proprietà dei fluidi Calcolatrici

Flusso d'acqua basato sul modello di diffusione della soluzione
​ Partire Flusso d'acqua di massa = (Diffusività dell'acqua di membrana*Concentrazione dell'acqua nella membrana*Volume molare parziale*(Caduta di pressione della membrana-Pressione osmotica))/([R]*Temperatura*Spessore dello strato di membrana)
Coppia sul cilindro dati la velocità angolare e il raggio del cilindro interno
​ Partire Coppia = (Viscosità dinamica*2*pi*(Raggio del cilindro interno^3)*Velocità angolare*Lunghezza del cilindro)/(Spessore dello strato fluido)
Altezza di aumento capillare nel tubo capillare
​ Partire Altezza di risalita capillare = (2*Tensione superficiale*(cos(Angolo di contatto)))/(Densità*[g]*Raggio del tubo capillare)
Coppia sul cilindro dati raggio, lunghezza e viscosità
​ Partire Coppia = (Viscosità dinamica*4*(pi^2)*(Raggio del cilindro interno^3)*Giri al secondo*Lunghezza del cilindro)/(Spessore dello strato fluido)
Peso della colonna di liquido nel tubo capillare
​ Partire Peso della colonna di liquido nel capillare = Densità*[g]*pi*(Raggio del tubo capillare^2)*Altezza di risalita capillare
Superficie bagnata
​ Partire Superficie bagnata = 2*pi*Raggio del cilindro interno*Lunghezza del cilindro
Entalpia dato lavoro di flusso
​ Partire Entalpia = Energia interna+(Pressione/Densità del liquido)
Entalpia dato il volume specifico
​ Partire Entalpia = Energia interna+(Pressione*Volume specifico)
Velocità tangenziale data velocità angolare
​ Partire Velocità tangenziale del cilindro = Velocità angolare*Raggio del cilindro interno
Numero di Mach del flusso di fluido comprimibile
​ Partire Numero di Mach = Velocità del fluido/Velocità del suono
Flusso Lavoro data Densità
​ Partire Lavoro di flusso = Pressione/Densità del liquido
Energia totale specifica
​ Partire Energia totale specifica = Energia Totale/Messa
Lavoro di flusso dato volume specifico
​ Partire Lavoro di flusso = Pressione*Volume specifico
Densità relativa del fluido
​ Partire Densità relativa = Densità/Densità dell'acqua
Peso specifico del fluido data la densità dell'acqua
​ Partire Peso specifico = Densità/Densità dell'acqua
Velocità angolare data rivoluzione per unità di tempo
​ Partire Velocità angolare = 2*pi*Giri al secondo
Sforzo di taglio che agisce sullo strato fluido
​ Partire Sforzo di taglio = Forza di taglio/La zona
Forza di taglio data sollecitazione di taglio
​ Partire Forza di taglio = Sforzo di taglio*La zona
Coefficiente di espansione del volume per il gas ideale
​ Partire Coefficiente di espansione del volume = 1/(Temperatura assoluta)
Espansione di volume per il gas ideale
​ Partire Coefficiente di espansione del volume = 1/(Temperatura assoluta)
Volume specifico di fluido data massa
​ Partire Volume specifico = Volume/Messa
Peso specifico della sostanza
​ Partire Peso specifico = Densità*[g]
Peso Densità data Densità
​ Partire Peso specifico = Densità*[g]
Densità del fluido
​ Partire Densità = Messa/Volume
Volume specifico data densità
​ Partire Volume specifico = 1/Densità

Lavoro di flusso dato volume specifico Formula

Lavoro di flusso = Pressione*Volume specifico
FW = P*v
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