Raggio di bolla di vapore in equilibrio meccanico in liquido surriscaldato Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Raggio della bolla di vapore = (2*Tensione superficiale*[R]*(Temperatura di saturazione^2))/(Pressione del liquido surriscaldato*Entalpia di vaporizzazione del liquido*(Temperatura del liquido surriscaldato-Temperatura di saturazione))
r = (2*σ*[R]*(TSat^2))/(Pl*Lv*(Tl-TSat))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 6 Variabili
Costanti utilizzate
[R] - Costante universale dei gas Valore preso come 8.31446261815324
Variabili utilizzate
Raggio della bolla di vapore - (Misurato in metro) - Il raggio della bolla di vapore è il segmento di linea dal centro alla circonferenza.
Tensione superficiale - (Misurato in Newton per metro) - Tensione superficiale è una parola legata alla superficie del liquido. È una proprietà fisica dei liquidi, in cui le molecole sono attratte da ogni lato.
Temperatura di saturazione - (Misurato in Kelvin) - La temperatura di saturazione è la temperatura alla quale un dato liquido e il suo vapore o un dato solido e il suo vapore possono coesistere in equilibrio, a una data pressione.
Pressione del liquido surriscaldato - (Misurato in Pascal) - La pressione del liquido surriscaldato è la pressione del liquido a temperatura compresa tra il normale punto di ebollizione e la temperatura critica.
Entalpia di vaporizzazione del liquido - (Misurato in Joule Per Mole) - L'entalpia di vaporizzazione del liquido è la quantità di energia che deve essere aggiunta a una sostanza liquida per trasformare una quantità di quella sostanza in un gas.
Temperatura del liquido surriscaldato - (Misurato in Kelvin) - La temperatura del liquido surriscaldato è un liquido che è stato riscaldato al di sopra del suo punto di ebollizione, ma aumentando la pressione è ancora allo stato liquido.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tensione superficiale: 72.75 Newton per metro --> 72.75 Newton per metro Nessuna conversione richiesta
Temperatura di saturazione: 373 Kelvin --> 373 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Pressione del liquido surriscaldato: 200000 Pascal --> 200000 Pascal Nessuna conversione richiesta
Entalpia di vaporizzazione del liquido: 19 Joule Per Mole --> 19 Joule Per Mole Nessuna conversione richiesta
Temperatura del liquido surriscaldato: 686 Kelvin --> 686 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
r = (2*σ*[R]*(TSat^2))/(Pl*Lv*(Tl-TSat)) --> (2*72.75*[R]*(373^2))/(200000*19*(686-373))
Valutare ... ...
r = 0.141509927296916
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.141509927296916 metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.141509927296916 0.14151 metro <-- Raggio della bolla di vapore
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Ayush gupta
Scuola universitaria di tecnologia chimica-USCT (GGSIPU), Nuova Delhi
Ayush gupta ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
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Verificato da Soupayan banerjee
Università Nazionale di Scienze Giudiziarie (NUJS), Calcutta
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14 Bollente Calcolatrici

Raggio di bolla di vapore in equilibrio meccanico in liquido surriscaldato
​ Partire Raggio della bolla di vapore = (2*Tensione superficiale*[R]*(Temperatura di saturazione^2))/(Pressione del liquido surriscaldato*Entalpia di vaporizzazione del liquido*(Temperatura del liquido surriscaldato-Temperatura di saturazione))
Coefficiente di trasferimento del calore della radiazione
​ Partire Coefficiente di scambio termico per irraggiamento = (([Stefan-BoltZ]*Emissività*(((Temperatura della superficie della piastra)^4)-((Temperatura di saturazione)^4)))/(Temperatura della superficie della piastra-Temperatura di saturazione))
Coefficiente di scambio termico totale
​ Partire Coefficiente di scambio termico totale = Coefficiente di trasferimento del calore nella regione di ebollizione del film*((Coefficiente di trasferimento del calore nella regione di ebollizione del film/Coefficiente di scambio termico)^(1/3))+Coefficiente di scambio termico per irraggiamento
Flusso di calore critico di Zuber
​ Partire Flusso di calore critico = ((0.149*Entalpia di vaporizzazione del liquido*Densità del vapore)*(((Tensione superficiale*[g])*(Densità del liquido-Densità del vapore))/(Densità del vapore^2))^(1/4))
Calore modificato di vaporizzazione
​ Partire Calore modificato di vaporizzazione = (Calore latente di vaporizzazione+(Calore specifico del vapore acqueo)*((Temperatura della superficie della piastra-Temperatura di saturazione)/2))
Coefficiente di scambio termico modificato sotto l'influenza della pressione
​ Partire Coefficiente di scambio termico a una certa pressione P = (Coefficiente di scambio termico a pressione atmosferica)*((Pressione del sistema/Pressione atmosferica standard)^(0.4))
Correlazione per Heat Flux proposta da Mostinski
​ Partire Coefficiente di scambio termico per ebollizione nucleata = 0.00341*(Pressione critica^2.3)*(Sovratemperatura nell'ebollizione del nucleo^2.33)*(Pressione ridotta^0.566)
Coefficiente di scambio termico per ebollizione locale a convezione forzata all'interno di tubi verticali
​ Partire Coefficiente di scambio termico per convezione forzata = (2.54*((Temperatura in eccesso)^3)*exp((Pressione del sistema nei tubi verticali)/1.551))
Flusso di calore in stato di ebollizione completamente sviluppato per pressioni più elevate
​ Partire Tasso di trasferimento di calore = 283.2*La zona*((Temperatura in eccesso)^(3))*((Pressione)^(4/3))
Coefficiente di scambio termico dato il numero di Biot
​ Partire Coefficiente di scambio termico = (Numero Biot*Conduttività termica)/Spessore della parete
Temperatura superficiale data temperatura in eccesso
​ Partire Temperatura superficiale = Temperatura di saturazione+Sovratemperatura nel trasferimento di calore
Temperatura satura data temperatura in eccesso
​ Partire Temperatura di saturazione = Temperatura superficiale-Sovratemperatura nel trasferimento di calore
Eccesso di temperatura in ebollizione
​ Partire Sovratemperatura nel trasferimento di calore = Temperatura superficiale-Temperatura di saturazione
Flusso di calore in stato di ebollizione completamente sviluppato per pressioni fino a 0,7 Megapascal
​ Partire Tasso di trasferimento di calore = 2.253*La zona*((Temperatura in eccesso)^(3.96))

Raggio di bolla di vapore in equilibrio meccanico in liquido surriscaldato Formula

Raggio della bolla di vapore = (2*Tensione superficiale*[R]*(Temperatura di saturazione^2))/(Pressione del liquido surriscaldato*Entalpia di vaporizzazione del liquido*(Temperatura del liquido surriscaldato-Temperatura di saturazione))
r = (2*σ*[R]*(TSat^2))/(Pl*Lv*(Tl-TSat))
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