Partiële druk van component A in mengsel 1 Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Partiële druk van component A in mengsel 1 = Partiële druk van component B in mengsel 2-Partiële druk van component B in mengsel 1+Partiële druk van component A in mengsel 2
Pa1 = Pb2-Pb1+Pa2
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Partiële druk van component A in mengsel 1 - (Gemeten in Pascal) - Partiële druk van component A in mengsel 1 is de druk die wordt uitgeoefend door een individueel gas in een mengsel.
Partiële druk van component B in mengsel 2 - (Gemeten in Pascal) - Partiële druk van component B in mengsel 2 is de partiële druk van het gas in mengsel 2.
Partiële druk van component B in mengsel 1 - (Gemeten in Pascal) - Partiële druk van component B in mengsel 1 is de partiële druk van het gas in mengsel 1.
Partiële druk van component A in mengsel 2 - (Gemeten in Pascal) - De partiële druk van component A in mengsel 2 is de druk die wordt uitgeoefend door een afzonderlijk gas in een mengsel.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Partiële druk van component B in mengsel 2: 10500 Pascal --> 10500 Pascal Geen conversie vereist
Partiële druk van component B in mengsel 1: 11000 Pascal --> 11000 Pascal Geen conversie vereist
Partiële druk van component A in mengsel 2: 11200 Pascal --> 11200 Pascal Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Pa1 = Pb2-Pb1+Pa2 --> 10500-11000+11200
Evalueren ... ...
Pa1 = 10700
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
10700 Pascal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
10700 Pascal <-- Partiële druk van component A in mengsel 1
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Gemaakt door Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Instituut voor Technologie en Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

19 Convectieve massaoverdracht Rekenmachines

Partiële druk van component A in mengsel 1
Gaan Partiële druk van component A in mengsel 1 = Partiële druk van component B in mengsel 2-Partiële druk van component B in mengsel 1+Partiële druk van component A in mengsel 2
Warmteoverdrachtscoëfficiënt voor gelijktijdige warmte- en massaoverdracht
Gaan Warmteoverdrachtscoëfficiënt = Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt*Dichtheid van vloeistof*Specifieke hitte*(Lewis-nummer^0.67)
Dichtheid van materiaal gegeven convectieve warmte en massaoverdrachtscoëfficiënt
Gaan Dikte = (Warmteoverdrachtscoëfficiënt)/(Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt*Specifieke hitte*(Lewis-nummer^0.67))
Specifieke warmte gegeven convectiewarmte en massaoverdracht
Gaan Specifieke hitte = Warmteoverdrachtscoëfficiënt/(Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt*Dikte*(Lewis-nummer^0.67))
Sleepcoëfficiënt van vlakke plaat laminaire stroming met behulp van Schmidt-getal
Gaan Sleepcoëfficiënt = (2*Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt*(Schmidt-nummer^0.67))/Vrije stroomsnelheid
Wrijvingsfactor van vlakke plaat laminaire stroming
Gaan Wrijvingsfactor = (8*Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt*(Schmidt-nummer^0.67))/Vrije stroomsnelheid
Wrijvingsfactor in interne stroming
Gaan Wrijvingsfactor = (8*Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt*(Schmidt-nummer^0.67))/Vrije stroomsnelheid
Stanton-nummer voor massaoverdracht
Gaan Stanton-nummer voor massaoverdracht = Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt/Vrije stroomsnelheid
Massaoverdracht grenslaagdikte van vlakke plaat in laminaire stroming
Gaan Massaoverdracht grenslaagdikte bij x = Hydrodynamische grenslaagdikte*(Schmidt-nummer^(-0.333))
Gemiddeld Sherwood-aantal gecombineerde laminaire en turbulente stroming
Gaan Gemiddeld Sherwood-getal = ((0.037*(Reynolds getal^0.8))-871)*(Schmidt-nummer^0.333)
Lokaal Sherwood-nummer voor vlakke plaat in turbulente stroming
Gaan Lokaal Sherwood-nummer = 0.0296*(Lokaal Reynolds-nummer^0.8)*(Schmidt-nummer^0.333)
Lokaal Sherwood-nummer voor vlakke plaat in laminaire stroom
Gaan Lokaal Sherwood-nummer = 0.332*(Lokaal Reynolds-nummer^0.5)*(Schmidt-nummer^0.333)
Sherwood-nummer voor vlakke plaat in laminaire stroom
Gaan Gemiddeld Sherwood-getal = 0.664*(Reynolds getal^0.5)*(Schmidt-nummer^0.333)
Gemiddeld Sherwood-aantal interne turbulente stroming
Gaan Gemiddeld Sherwood-getal = 0.023*(Reynolds getal^0.83)*(Schmidt-nummer^0.44)
Gemiddeld Sherwood-aantal turbulente stroming op vlakke platen
Gaan Gemiddeld Sherwood-getal = 0.037*(Reynolds getal^0.8)
Weerstandscoëfficiënt van vlakke plaat in gecombineerde laminaire turbulente stroming
Gaan Sleepcoëfficiënt = 0.0571/(Reynolds getal^0.2)
Weerstandscoëfficiënt van vlakke plaat laminaire stroming
Gaan Sleepcoëfficiënt = 0.644/(Reynolds getal^0.5)
Wrijvingsfactor van vlakke plaat laminaire stroming gegeven Reynoldsgetal
Gaan Wrijvingsfactor = 2.576/(Reynolds getal^0.5)
Luchtweerstandscoëfficiënt van laminaire stroming van vlakke platen gegeven wrijvingsfactor
Gaan Sleepcoëfficiënt = Wrijvingsfactor/4

Partiële druk van component A in mengsel 1 Formule

Partiële druk van component A in mengsel 1 = Partiële druk van component B in mengsel 2-Partiële druk van component B in mengsel 1+Partiële druk van component A in mengsel 2
Pa1 = Pb2-Pb1+Pa2

Wat is partiële druk?

Partiële druk wordt gedefinieerd alsof een container gevuld met meer dan één gas, elk gas druk uitoefent. De druk van elk gas in de container wordt de partiële druk genoemd. Partiële druk is de maat voor de thermodynamische activiteit van gasmoleculen. De gassen diffunderen en reageren op basis van hun partiële drukken en niet op concentraties in een gasmengsel.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!