Waterflux gebaseerd op oplossingsdiffusiemodel Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Massawaterflux = (Membraanwaterdiffusiviteit*Membraanwaterconcentratie*Gedeeltelijk molair volume*(Membraandrukdaling-Osmotische druk))/([R]*Temperatuur*Dikte van de membraanlaag)
Jwm = (Dw*Cw*Vl*(ΔPatm-Δπ))/([R]*T *lm)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 8 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Variabelen gebruikt
Massawaterflux - (Gemeten in Kilogram per seconde per vierkante meter) - Massawaterflux wordt gedefinieerd als de bewegingssnelheid van water over een oppervlak of door een medium.
Membraanwaterdiffusiviteit - (Gemeten in Vierkante meter per seconde) - Membraanwaterdiffusie is de snelheid waarmee watermoleculen door een membraan diffunderen. Het wordt doorgaans gemeten in vierkante meter per seconde (m^2/s).
Membraanwaterconcentratie - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - Membraanwaterconcentratie (MWC) is de waterconcentratie in een membraan. Het wordt doorgaans gemeten in mol per kubieke meter (kg/m^3).
Gedeeltelijk molair volume - (Gemeten in Kubieke meter per mol) - Het partiële molaire volume van een stof in een mengsel is de verandering in het volume van het mengsel per mol toegevoegde stof, bij constante temperatuur en druk.
Membraandrukdaling - (Gemeten in Pascal) - Membraandrukval is het drukverschil tussen de inlaat en uitlaat van een membraansysteem, behuizing (drukvat) of element.
Osmotische druk - (Gemeten in Pascal) - Osmotische druk is de minimale druk die op een oplossing moet worden uitgeoefend om de binnenwaartse stroom van het zuivere oplosmiddel door een semipermeabel membraan te voorkomen.
Temperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Temperatuur is een fysieke grootheid die kwantitatief het attribuut van warmte of koude uitdrukt.
Dikte van de membraanlaag - (Gemeten in Meter) - De membraanlaagdikte is de afstand tussen de twee buitenoppervlakken van een membraan. Het wordt doorgaans gemeten in nanometers (nm), wat miljardsten van een meter zijn.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Membraanwaterdiffusiviteit: 1.762E-10 Vierkante meter per seconde --> 1.762E-10 Vierkante meter per seconde Geen conversie vereist
Membraanwaterconcentratie: 156 Kilogram per kubieke meter --> 156 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
Gedeeltelijk molair volume: 0.018 Kubieke Meter per Kilomol --> 1.8E-05 Kubieke meter per mol (Bekijk de conversie ​hier)
Membraandrukdaling: 81.32 Sfeer Technical --> 7974767.78 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Osmotische druk: 39.5 Sfeer Technical --> 3873626.75 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Temperatuur: 298 Kelvin --> 298 Kelvin Geen conversie vereist
Dikte van de membraanlaag: 1.3E-05 Meter --> 1.3E-05 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
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)
Evalueren ... ...
Jwm = 6.29961357443877E-05
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
6.29961357443877E-05 Kilogram per seconde per vierkante meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
6.29961357443877E-05 6.3E-5 Kilogram per seconde per vierkante meter <-- Massawaterflux
(Berekening voltooid in 00.004 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!

25 Eigenschappen van vloeistoffen Rekenmachines

Waterflux gebaseerd op oplossingsdiffusiemodel
​ Gaan Massawaterflux = (Membraanwaterdiffusiviteit*Membraanwaterconcentratie*Gedeeltelijk molair volume*(Membraandrukdaling-Osmotische druk))/([R]*Temperatuur*Dikte van de membraanlaag)
Koppel op cilinder gegeven hoeksnelheid en straal van binnencilinder
​ Gaan Koppel = (Dynamische viscositeit*2*pi*(Straal van binnencilinder^3)*Hoekige snelheid*Lengte van cilinder)/(Dikte van de vloeistoflaag)
Hoogte van capillaire stijging in capillaire buis
​ Gaan Hoogte van capillaire stijging = (2*Oppervlaktespanning*(cos(Contact hoek)))/(Dikte*[g]*Straal van capillaire buis)
Koppel op cilinder gegeven straal, lengte en viscositeit
​ Gaan Koppel = (Dynamische viscositeit*4*(pi^2)*(Straal van binnencilinder^3)*Revoluties per seconde*Lengte van cilinder)/(Dikte van de vloeistoflaag)
Gewicht van vloeistofkolom in capillaire buis
​ Gaan Gewicht van vloeistofkolom in capillair = Dikte*[g]*pi*(Straal van capillaire buis^2)*Hoogte van capillaire stijging
Natte oppervlakte
​ Gaan Natte oppervlakte = 2*pi*Straal van binnencilinder*Lengte van cilinder
Enthalpie gegeven Flow Work
​ Gaan Enthalpie = Interne energie+(Druk/Dichtheid van vloeistof)
Enthalpie gegeven specifiek volume
​ Gaan Enthalpie = Interne energie+(Druk*Specifiek Volume)
Tangentiële snelheid gegeven hoeksnelheid
​ Gaan Tangentiële snelheid van cilinder = Hoekige snelheid*Straal van binnencilinder
Mach-getal van samendrukbare vloeistofstroom
​ Gaan Mach-nummer = Snelheid van vloeistof/Snelheid van geluid
Hoeksnelheid gegeven revolutie per tijdseenheid
​ Gaan Hoekige snelheid = 2*pi*Revoluties per seconde
Specifieke totale energie
​ Gaan Specifieke totale energie = Totale energie/Massa
Relatieve dichtheid van vloeistof
​ Gaan Relatieve dichtheid = Dikte/Dichtheid van water
Specifieke zwaartekracht van vloeistof gegeven dichtheid van water
​ Gaan Soortelijk gewicht = Dikte/Dichtheid van water
Flow Werk gegeven dichtheid
​ Gaan Stroom werk = Druk/Dichtheid van vloeistof
Afschuifspanning die op de vloeistoflaag werkt
​ Gaan Schuifspanning = Afschuifkracht/Gebied
Schuifkracht gegeven schuifspanning
​ Gaan Afschuifkracht = Schuifspanning*Gebied
Flow Work gegeven specifiek volume
​ Gaan Stroom werk = Druk*Specifiek Volume
Volume-uitbreidingscoëfficiënt voor ideaal gas
​ Gaan Coëfficiënt van volume-uitbreiding = 1/(Absolute temperatuur)
Specifiek volume vloeistof gegeven massa
​ Gaan Specifiek Volume = Volume/Massa
Gewichtsdichtheid gegeven dichtheid
​ Gaan Specifiek gewicht = Dikte*[g]
Volume-uitbreiding voor ideaal gas
​ Gaan Coëfficiënt van volume-uitbreiding = 1/(Absolute temperatuur)
Specifiek gewicht van de stof
​ Gaan Specifiek gewicht = Dikte*[g]
Dichtheid van vloeistof
​ Gaan Dikte = Massa/Volume
Specifiek volume gegeven dichtheid
​ Gaan Specifiek Volume = 1/Dikte

Waterflux gebaseerd op oplossingsdiffusiemodel Formule

Massawaterflux = (Membraanwaterdiffusiviteit*Membraanwaterconcentratie*Gedeeltelijk molair volume*(Membraandrukdaling-Osmotische druk))/([R]*Temperatuur*Dikte van de membraanlaag)
Jwm = (Dw*Cw*Vl*(ΔPatm-Δπ))/([R]*T *lm)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!