Stroomverbruik terwijl de molen leeg is Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Stroomverbruik terwijl de molen leeg is = Stroomverbruik per molen tijdens het verpletteren-Stroomverbruik alleen voor verpletteren
Po = Pl-Pc
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Stroomverbruik terwijl de molen leeg is - (Gemeten in Watt) - Stroomverbruik Terwijl de molen leeg is, is de berekening van de vermogensverliezen die verband houden met de betreffende molen.
Stroomverbruik per molen tijdens het verpletteren - (Gemeten in Watt) - Stroomverbruik door de molen Hoewel verpletteren het vermogen is dat door de molen wordt verbruikt, omvat het zowel het vermogen dat wordt gebruikt om de deeltjes te verpletteren als het net van alle vermogensverliezen.
Stroomverbruik alleen voor verpletteren - (Gemeten in Watt) - Het stroomverbruik voor alleen breken is het daadwerkelijke vermogen dat door de molen wordt verbruikt voor het breken, exclusief het vermogen dat verloren gaat bij iets anders dan breken.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Stroomverbruik per molen tijdens het verpletteren: 45 Watt --> 45 Watt Geen conversie vereist
Stroomverbruik alleen voor verpletteren: 41 Watt --> 41 Watt Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Po = Pl-Pc --> 45-41
Evalueren ... ...
Po = 4
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
4 Watt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
4 Watt <-- Stroomverbruik terwijl de molen leeg is
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Harde Kadam
Shri Guru Gobind Singhji Instituut voor Engineering en Technologie (SGGS), Nanded
Harde Kadam heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi College of Engineering (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

19 Belangrijke formules in wetten voor het verkleinen van de grootte Rekenmachines

De helft van de openingen tussen de rollen
​ Gaan De helft van de opening tussen de rollen = ((cos(Halve hoek van Nip))*(Radius van voer+Straal van verpletterende rollen))-Straal van verpletterende rollen
Productgebied gegeven breekefficiëntie
​ Gaan Productgebied = ((Verpletterende efficiëntie*Energie geabsorbeerd door materiaal)/(Oppervlakte-energie per oppervlakte-eenheid*Lengte))+Gebied van voer
Radius van invoer in Smooth Roll Crusher
​ Gaan Radius van voer = (Straal van verpletterende rollen+De helft van de opening tussen de rollen)/cos(Halve hoek van Nip)-Straal van verpletterende rollen
Gebied van voer gegeven verpletterende efficiëntie
​ Gaan Gebied van voer = Productgebied-((Verpletterende efficiëntie*Energie geabsorbeerd door eenheidsmassa van voer)/(Oppervlakte-energie per oppervlakte-eenheid))
Energie geabsorbeerd door materiaal tijdens het verpletteren
​ Gaan Energie geabsorbeerd door materiaal = (Oppervlakte-energie per oppervlakte-eenheid*(Productgebied-Gebied van voer))/(Verpletterende efficiëntie)
Verpletterende efficiëntie
​ Gaan Verpletterende efficiëntie = (Oppervlakte-energie per oppervlakte-eenheid*(Productgebied-Gebied van voer))/Energie geabsorbeerd door materiaal
Kritische snelheid van conische kogelmolen
​ Gaan Kritieke snelheid van conische kogelmolen = 1/(2*pi)*sqrt([g]/(Straal van Kogelmolen-straal van bal))
Geprojecteerd gebied van vast lichaam
​ Gaan Geprojecteerd gebied van vast deeltjeslichaam = 2*(Trekkracht)/(Sleepcoëfficiënt*Dichtheid van vloeistof*(Snelheid van vloeistof)^(2))
Radius van kogelmolen
​ Gaan Straal van Kogelmolen = ([g]/(2*pi*Kritieke snelheid van conische kogelmolen)^2)+straal van bal
Terminal afwikkelingssnelheid van een enkel deeltje
​ Gaan Eindsnelheid van een enkel deeltje = Bezinkingssnelheid van een groep deeltjes/(Ongeldige fractie)^Richardsonb Zaki Index
Straal van verpletterende rollen
​ Gaan Straal van verpletterende rollen = (Maximale diameter van deeltjes die door rollen worden gesmoord-De helft van de opening tussen de rollen)/0.04
Maximale diameter van deeltjes die door rollen worden gesmoord
​ Gaan Maximale diameter van deeltjes die door rollen worden gesmoord = 0.04*Straal van verpletterende rollen+De helft van de opening tussen de rollen
Mechanische efficiëntie gegeven Energie toegevoerd aan systeem
​ Gaan Mechanische efficiëntie in termen van gevoede energie = Energie geabsorbeerd door eenheidsmassa van voer/Energie gevoed naar machine
Stroomverbruik alleen voor verpletteren
​ Gaan Stroomverbruik alleen voor verpletteren = Stroomverbruik per molen tijdens het verpletteren-Stroomverbruik terwijl de molen leeg is
Stroomverbruik terwijl de molen leeg is
​ Gaan Stroomverbruik terwijl de molen leeg is = Stroomverbruik per molen tijdens het verpletteren-Stroomverbruik alleen voor verpletteren
Werk vereist voor reductie van deeltjes
​ Gaan Werk vereist voor vermindering van deeltjes = Vermogen vereist door machine/Aanvoersnelheid naar machine
Productdiameter gebaseerd op reductieverhouding
​ Gaan Productdiameter: = Voerdiameter:/Reductieverhouding
Voerdiameter gebaseerd op de reductiewet
​ Gaan Voerdiameter: = Reductieverhouding*Productdiameter:
reductieverhouding:
​ Gaan Reductieverhouding = Voerdiameter:/Productdiameter:

Stroomverbruik terwijl de molen leeg is Formule

Stroomverbruik terwijl de molen leeg is = Stroomverbruik per molen tijdens het verpletteren-Stroomverbruik alleen voor verpletteren
Po = Pl-Pc
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!