Fuller-Schettler-Giddings dla dyfuzyjności binarnej fazy gazowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik dyfuzji (DAB) = ((1.0133*(10^(-7))*(Temperatura gazu^1.75))/(Całkowite ciśnienie gazu*(((Całkowita objętość dyfuzji atomowej A^(1/3))+(Całkowita objętość dyfuzji atomowej B^(1/3)))^2)))*(((1/Masa cząsteczkowa A)+(1/Masa cząsteczkowa B))^(1/2))
DAB = ((1.0133*(10^(-7))*(T^1.75))/(PT*(((ΣvA^(1/3))+(ΣvB^(1/3)))^2)))*(((1/MA)+(1/Mb))^(1/2))
Ta formuła używa 7 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik dyfuzji (DAB) - (Mierzone w Metr kwadratowy na sekundę) - Współczynnik dyfuzji (DAB) to ilość danej substancji, która dyfunduje na jednostkę powierzchni w ciągu 1 sekundy pod wpływem gradientu o wartości jednej jednostki.
Temperatura gazu - (Mierzone w kelwin) - Temperatura gazu jest miarą gorąca lub zimna gazu.
Całkowite ciśnienie gazu - (Mierzone w Bar) - Całkowite ciśnienie gazu to suma wszystkich sił, jakie cząsteczki gazu wywierają na ścianki swojego pojemnika.
Całkowita objętość dyfuzji atomowej A - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Całkowita objętość dyfuzji atomowej A jest sumą objętości dyfuzji atomowej atomów i grup strukturalnych w cząsteczce, obliczonych poprzez analizę regresji danych eksperymentalnych.
Całkowita objętość dyfuzji atomowej B - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Całkowita objętość dyfuzji atomowej B jest sumą objętości dyfuzji atomowej atomów i grup strukturalnych w cząsteczce, obliczonych poprzez analizę regresji danych eksperymentalnych.
Masa cząsteczkowa A - (Mierzone w Kilogram Na Mole) - Masa cząsteczkowa A to masa danej cząsteczki a.
Masa cząsteczkowa B - (Mierzone w Kilogram Na Mole) - Masa cząsteczkowa B to masa danej cząsteczki b.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Temperatura gazu: 298 kelwin --> 298 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Całkowite ciśnienie gazu: 101325 Pascal --> 1.01325 Bar (Sprawdź konwersję tutaj)
Całkowita objętość dyfuzji atomowej A: 0.02 Sześcienny Metr --> 0.02 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
Całkowita objętość dyfuzji atomowej B: 0.014 Sześcienny Metr --> 0.014 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
Masa cząsteczkowa A: 4 Kilogram Na Mole --> 4 Kilogram Na Mole Nie jest wymagana konwersja
Masa cząsteczkowa B: 2.01 Kilogram Na Mole --> 2.01 Kilogram Na Mole Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
DAB = ((1.0133*(10^(-7))*(T^1.75))/(PT*(((ΣvA^(1/3))+(ΣvB^(1/3)))^2)))*(((1/MA)+(1/Mb))^(1/2)) --> ((1.0133*(10^(-7))*(298^1.75))/(1.01325*(((0.02^(1/3))+(0.014^(1/3)))^2)))*(((1/4)+(1/2.01))^(1/2))
Ocenianie ... ...
DAB = 0.00703713624614002
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00703713624614002 Metr kwadratowy na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.00703713624614002 0.007037 Metr kwadratowy na sekundę <-- Współczynnik dyfuzji (DAB)
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Vaibhav Mishra
Wyższa Szkoła Inżynierska DJ Sanghvi (DJSCE), Bombaj
Vaibhav Mishra utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

5 Dyfuzyjność: pomiar Kalkulatory

Dyfuzyjność metodą Stefana Tube
Iść Współczynnik dyfuzji (DAB) = ([R]*Temperatura gazu*Log średnie ciśnienie cząstkowe B*Gęstość cieczy*(Wysokość kolumny 1^2-Wysokość kolumny 2^2))/(2*Całkowite ciśnienie gazu*Masa cząsteczkowa A*(Częściowe ciśnienie składnika A w 1-Częściowe ciśnienie składnika A w 2)*Czas dyfuzji)
Dyfuzyjność metodą Twin Bulb
Iść Współczynnik dyfuzji (DAB) = ((Długość rury/(Powierzchnia przekroju wewnętrznego*Czas dyfuzji))*(ln(Całkowite ciśnienie gazu/(Częściowe ciśnienie składnika A w 1-Częściowe ciśnienie składnika A w 2))))/((1/Objętość gazu 1)+(1/Objętość gazu 2))
Fuller-Schettler-Giddings dla dyfuzyjności binarnej fazy gazowej
Iść Współczynnik dyfuzji (DAB) = ((1.0133*(10^(-7))*(Temperatura gazu^1.75))/(Całkowite ciśnienie gazu*(((Całkowita objętość dyfuzji atomowej A^(1/3))+(Całkowita objętość dyfuzji atomowej B^(1/3)))^2)))*(((1/Masa cząsteczkowa A)+(1/Masa cząsteczkowa B))^(1/2))
Równanie Chapmana Enskoga dla dyfuzyjności fazy gazowej
Iść Współczynnik dyfuzji (DAB) = (1.858*(10^(-7))*(Temperatura gazu^(3/2))*(((1/Masa cząsteczkowa A)+(1/Masa cząsteczkowa B))^(1/2)))/(Całkowite ciśnienie gazu*Charakterystyczny parametr długości^2*Całka kolizji)
Równanie Wilke Chang dla dyfuzyjności fazy ciekłej
Iść Współczynnik dyfuzji (DAB) = (1.173*(10^(-16))*((Współczynnik powiązania*Masa cząsteczkowa B)^(1/2))*Temperatura gazu)/(Lepkość dynamiczna cieczy*((Objętość molowa cieczy/1000)^0.6))

16 Ważne formuły w dyfuzji Kalkulatory

Dyfuzyjność metodą Stefana Tube
Iść Współczynnik dyfuzji (DAB) = ([R]*Temperatura gazu*Log średnie ciśnienie cząstkowe B*Gęstość cieczy*(Wysokość kolumny 1^2-Wysokość kolumny 2^2))/(2*Całkowite ciśnienie gazu*Masa cząsteczkowa A*(Częściowe ciśnienie składnika A w 1-Częściowe ciśnienie składnika A w 2)*Czas dyfuzji)
Strumień molowy dyfuzyjnego składnika A przez niedyfuzyjny składnik B w oparciu o ciśnienie cząstkowe składnika A
Iść Molarny strumień dyfuzyjnego składnika A = ((Współczynnik dyfuzji (DAB)*Całkowite ciśnienie gazu)/([R]*Temperatura gazu*Grubość folii))*ln((Całkowite ciśnienie gazu-Częściowe ciśnienie składnika A w 2)/(Całkowite ciśnienie gazu-Częściowe ciśnienie składnika A w 1))
Dyfuzyjność metodą Twin Bulb
Iść Współczynnik dyfuzji (DAB) = ((Długość rury/(Powierzchnia przekroju wewnętrznego*Czas dyfuzji))*(ln(Całkowite ciśnienie gazu/(Częściowe ciśnienie składnika A w 1-Częściowe ciśnienie składnika A w 2))))/((1/Objętość gazu 1)+(1/Objętość gazu 2))
Molarny strumień dyfuzyjnego składnika A do niedyfuzującego B na podstawie logarytmu średniego ciśnienia cząstkowego
Iść Molarny strumień dyfuzyjnego składnika A = ((Współczynnik dyfuzji (DAB)*Całkowite ciśnienie gazu)/([R]*Temperatura gazu*Grubość folii))*((Częściowe ciśnienie składnika A w 1-Częściowe ciśnienie składnika A w 2)/Log średnie ciśnienie cząstkowe B)
Szybkość dyfuzji masy przez stałą sferę graniczną
Iść Szybkość dyfuzji masy = (4*pi*Promień wewnętrzny*Promień zewnętrzny*Współczynnik dyfuzji*(Stężenie masowe składnika A w mieszaninie 1-Stężenie masowe składnika A w mieszaninie 2))/(Promień zewnętrzny-Promień wewnętrzny)
Szybkość rozpraszania masy przez pusty cylinder z obwiednią litą
Iść Szybkość dyfuzji masy = (2*pi*Współczynnik dyfuzji*Długość cylindra*(Stężenie masowe składnika A w mieszaninie 1-Stężenie masowe składnika A w mieszaninie 2))/ln(Zewnętrzny promień cylindra/Wewnętrzny promień cylindra)
Fuller-Schettler-Giddings dla dyfuzyjności binarnej fazy gazowej
Iść Współczynnik dyfuzji (DAB) = ((1.0133*(10^(-7))*(Temperatura gazu^1.75))/(Całkowite ciśnienie gazu*(((Całkowita objętość dyfuzji atomowej A^(1/3))+(Całkowita objętość dyfuzji atomowej B^(1/3)))^2)))*(((1/Masa cząsteczkowa A)+(1/Masa cząsteczkowa B))^(1/2))
Strumień molowy dyfuzyjnego składnika A dla dyfuzji równomolowej z B w oparciu o ułamek molowy A
Iść Molarny strumień dyfuzyjnego składnika A = ((Współczynnik dyfuzji (DAB)*Całkowite ciśnienie gazu)/([R]*Temperatura gazu*Grubość folii))*(Ułamek molowy składnika A w 1-Ułamek molowy składnika A w 2)
Strumień molowy dyfuzyjnego składnika A do niedyfuzyjnego B na podstawie ułamków molowych A i LMPP
Iść Molarny strumień dyfuzyjnego składnika A = ((Współczynnik dyfuzji (DAB)*(Całkowite ciśnienie gazu^2))/(Grubość folii))*((Ułamek molowy składnika A w 1-Ułamek molowy składnika A w 2)/Log średnie ciśnienie cząstkowe B)
Równanie Chapmana Enskoga dla dyfuzyjności fazy gazowej
Iść Współczynnik dyfuzji (DAB) = (1.858*(10^(-7))*(Temperatura gazu^(3/2))*(((1/Masa cząsteczkowa A)+(1/Masa cząsteczkowa B))^(1/2)))/(Całkowite ciśnienie gazu*Charakterystyczny parametr długości^2*Całka kolizji)
Strumień molowy dyfuzyjnego składnika A przez niedyfuzyjny składnik B w oparciu o stężenie składnika A
Iść Molarny strumień dyfuzyjnego składnika A = ((Współczynnik dyfuzji (DAB)*Całkowite ciśnienie gazu)/(Grubość folii))*((Stężenie składnika A w 1-Stężenie składnika A w 2)/Log średnie ciśnienie cząstkowe B)
Molarny strumień dyfuzyjnego składnika A do niedyfuzyjnego B na podstawie ułamków molowych A
Iść Molarny strumień dyfuzyjnego składnika A = ((Współczynnik dyfuzji (DAB)*Całkowite ciśnienie gazu)/(Grubość folii))*ln((1-Ułamek molowy składnika A w 2)/(1-Ułamek molowy składnika A w 1))
Strumień molowy dyfuzyjnego składnika A dla dyfuzji równomolowej z B w oparciu o ciśnienie cząstkowe A
Iść Molarny strumień dyfuzyjnego składnika A = (Współczynnik dyfuzji (DAB)/([R]*Temperatura gazu*Grubość folii))*(Częściowe ciśnienie składnika A w 1-Częściowe ciśnienie składnika A w 2)
Szybkość dyfuzji masy przez litą płytę graniczną
Iść Szybkość dyfuzji masy = (Współczynnik dyfuzji*(Stężenie masowe składnika A w mieszaninie 1-Stężenie masowe składnika A w mieszaninie 2)*Powierzchnia stałej płyty granicznej)/Grubość płyty litej
Równanie Wilke Chang dla dyfuzyjności fazy ciekłej
Iść Współczynnik dyfuzji (DAB) = (1.173*(10^(-16))*((Współczynnik powiązania*Masa cząsteczkowa B)^(1/2))*Temperatura gazu)/(Lepkość dynamiczna cieczy*((Objętość molowa cieczy/1000)^0.6))
Strumień molowy dyfuzyjnego składnika A dla dyfuzji równomolowej z B w oparciu o stężenie A
Iść Strumień molowy dyfundującego składnika A = (Współczynnik dyfuzji (DAB)/(Grubość folii))*(Stężenie składnika A w 1-Stężenie składnika A w 2)

Fuller-Schettler-Giddings dla dyfuzyjności binarnej fazy gazowej Formułę

Współczynnik dyfuzji (DAB) = ((1.0133*(10^(-7))*(Temperatura gazu^1.75))/(Całkowite ciśnienie gazu*(((Całkowita objętość dyfuzji atomowej A^(1/3))+(Całkowita objętość dyfuzji atomowej B^(1/3)))^2)))*(((1/Masa cząsteczkowa A)+(1/Masa cząsteczkowa B))^(1/2))
DAB = ((1.0133*(10^(-7))*(T^1.75))/(PT*(((ΣvA^(1/3))+(ΣvB^(1/3)))^2)))*(((1/MA)+(1/Mb))^(1/2))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!