Flusso d'acqua basato sul modello di diffusione della soluzione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
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)
Jwm = (Dw*Cw*Vl*(ΔPatm-Δπ))/([R]*T *lm)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 8 Variabili
Costanti utilizzate
[R] - Costante universale dei gas Valore preso come 8.31446261815324
Variabili utilizzate
Flusso d'acqua di massa - (Misurato in Chilogrammo al secondo per metro quadrato) - Il flusso d'acqua di massa è definito come la velocità di movimento dell'acqua attraverso una superficie o attraverso un mezzo.
Diffusività dell'acqua di membrana - (Misurato in Metro quadrato al secondo) - La diffusività dell'acqua di membrana è la velocità con cui le molecole d'acqua si diffondono attraverso una membrana. Solitamente viene misurato in metri quadrati al secondo (m^2/s).
Concentrazione dell'acqua nella membrana - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La concentrazione dell'acqua di membrana (MWC) è la concentrazione dell'acqua in una membrana. Solitamente viene misurato in moli per metro cubo (kg/m^3).
Volume molare parziale - (Misurato in Metro cubo per mole) - Il volume molare parziale di una sostanza in una miscela è la variazione di volume della miscela per mole di quella sostanza aggiunta, a temperatura e pressione costanti.
Caduta di pressione della membrana - (Misurato in Pascal) - La caduta di pressione della membrana è la differenza di pressione tra l'ingresso e l'uscita di un sistema a membrana, alloggiamento (recipiente a pressione) o elemento.
Pressione osmotica - (Misurato in Pascal) - La pressione osmotica è la pressione minima che deve essere applicata a una soluzione per impedire il flusso verso l'interno del suo solvente puro attraverso una membrana semipermeabile.
Temperatura - (Misurato in Kelvin) - La temperatura è una grandezza fisica che esprime quantitativamente l'attributo di caldo o freddo.
Spessore dello strato di membrana - (Misurato in metro) - Lo spessore dello strato di membrana è la distanza tra le due superfici esterne di una membrana. Solitamente viene misurato in nanometri (nm), che sono miliardesimi di metro.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Diffusività dell'acqua di membrana: 1.762E-10 Metro quadrato al secondo --> 1.762E-10 Metro quadrato al secondo Nessuna conversione richiesta
Concentrazione dell'acqua nella membrana: 156 Chilogrammo per metro cubo --> 156 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Volume molare parziale: 0.018 Metro cubo per chilomole --> 1.8E-05 Metro cubo per mole (Controlla la conversione ​qui)
Caduta di pressione della membrana: 81.32 atmosfera tecnico --> 7974767.78 Pascal (Controlla la conversione ​qui)
Pressione osmotica: 39.5 atmosfera tecnico --> 3873626.75 Pascal (Controlla la conversione ​qui)
Temperatura: 298 Kelvin --> 298 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Spessore dello strato di membrana: 1.3E-05 metro --> 1.3E-05 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Jwm = (Dw*Cw*Vl*(ΔPatm-Δπ))/([R]*T *lm) --> (1.762E-10*156*1.8E-05*(7974767.78-3873626.75))/([R]*298*1.3E-05)
Valutare ... ...
Jwm = 6.29961357443877E-05
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
6.29961357443877E-05 Chilogrammo al secondo per metro quadrato --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
6.29961357443877E-05 6.3E-5 Chilogrammo al secondo per metro quadrato <-- Flusso d'acqua di massa
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Duro Kadam
Shri Guru Gobind Singhji Istituto di Ingegneria e Tecnologia (SGG), Nanded
Duro Kadam ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi College of Engineering (DJSCE), Bombay
Vaibhav Mishra ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ 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

Flusso d'acqua basato sul modello di diffusione della soluzione Formula

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)
Jwm = (Dw*Cw*Vl*(ΔPatm-Δπ))/([R]*T *lm)
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