Współczynnik przenikania masy płynu przechodzącego przez pojedynczą cząstkę Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ogólny współczynnik przenikania masy w fazie gazowej = (2+0.6*(((Gęstość*Prędkość w tubie*Średnica rury)/Lepkość dynamiczna cieczy)^(1/2))*((Lepkość dynamiczna cieczy/(Gęstość*Dyfuzyjność przepływu))^(1/3)))*(Dyfuzyjność przepływu/Średnica rury)
kg = (2+0.6*(((ρ*u *dTube)/μ)^(1/2))*((μ/(ρ*d))^(1/3)))*(d/dTube)
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Ogólny współczynnik przenikania masy w fazie gazowej - (Mierzone w Metr na sekundę) - Ogólny współczynnik przenikania masy w fazie gazowej opisuje efektywność przenoszenia masy pomiędzy fazą gazową a fazą ciekłą w systemie.
Gęstość - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość materiału pokazuje gęstość tego materiału w określonym obszarze. Przyjmuje się to jako masę na jednostkę objętości danego obiektu.
Prędkość w tubie - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość w rurze to prędkość płynu w rurze.
Średnica rury - (Mierzone w Metr) - Średnica rury to zewnętrzna średnica rury, przez którą przepływa ciecz.
Lepkość dynamiczna cieczy - (Mierzone w pascal sekunda) - Lepkość dynamiczna cieczy jest miarą jej oporu przepływu pod wpływem siły zewnętrznej.
Dyfuzyjność przepływu - (Mierzone w Metr kwadratowy na sekundę) - Dyfuzyjność przepływu to dyfuzja odpowiedniego płynu do strumienia, w którym płyn poddawany jest przepływowi.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Gęstość: 997 Kilogram na metr sześcienny --> 997 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Prędkość w tubie: 5.3 Metr na sekundę --> 5.3 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Średnica rury: 5.88E-05 Metr --> 5.88E-05 Metr Nie jest wymagana konwersja
Lepkość dynamiczna cieczy: 0.135 pascal sekunda --> 0.135 pascal sekunda Nie jest wymagana konwersja
Dyfuzyjność przepływu: 1.934E-05 Metr kwadratowy na sekundę --> 1.934E-05 Metr kwadratowy na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
kg = (2+0.6*(((ρ*u *dTube)/μ)^(1/2))*((μ/(ρ*d))^(1/3)))*(d/dTube) --> (2+0.6*(((997*5.3*5.88E-05)/0.135)^(1/2))*((0.135/(997*1.934E-05))^(1/3)))*(1.934E-05/5.88E-05)
Ocenianie ... ...
kg = 1.23057308848122
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.23057308848122 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.23057308848122 1.230573 Metr na sekundę <-- Ogólny współczynnik przenikania masy w fazie gazowej
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Pawan Kumar
Grupa Instytucji Anurag (AGI), Hyderabad
Pawan Kumar utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Vaibhav Mishra
Wyższa Szkoła Inżynierska DJ Sanghvi (DJSCE), Bombaj
Vaibhav Mishra zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

10+ Reakcje katalizowane ciałem stałym Kalkulatory

Współczynnik przenikania masy płynu przechodzącego przez pojedynczą cząstkę
​ Iść Ogólny współczynnik przenikania masy w fazie gazowej = (2+0.6*(((Gęstość*Prędkość w tubie*Średnica rury)/Lepkość dynamiczna cieczy)^(1/2))*((Lepkość dynamiczna cieczy/(Gęstość*Dyfuzyjność przepływu))^(1/3)))*(Dyfuzyjność przepływu/Średnica rury)
Początkowe stężenie reagenta dla Rxn zawierającej partię katalizatorów i partię gazu pierwszego rzędu
​ Iść Początkowe stężenie reagenta = Stężenie reagenta*(exp((Szybkość reakcji w oparciu o objętość granulek katalizatora*Frakcja stała*Wysokość złoża katalizatora)/Powierzchowna prędkość gazu))
Stała szybkości dla reaktora o przepływie mieszanym z masą katalizatora
​ Iść Stawka stała w oparciu o masę katalizatora = (Konwersja reagenta*(1+Ułamkowa zmiana objętości*Konwersja reagenta))/((1-Konwersja reagenta)*Czas kosmiczny reakcji na masę katalizatora)
Czas przestrzenny reaktora o przepływie mieszanym z masą katalizatora
​ Iść Czas kosmiczny reakcji na masę katalizatora = (Konwersja reagenta*(1+Ułamkowa zmiana objętości*Konwersja reagenta))/((1-Konwersja reagenta)*Stawka stała w oparciu o masę katalizatora)
Stała szybkości dla reaktora o przepływie mieszanym z objętością katalizatora
​ Iść Stawka stała na Objętość Pelletów = (Konwersja reagenta*(1+Ułamkowa zmiana objętości*Konwersja reagenta))/((1-Konwersja reagenta)*Czas kosmiczny w oparciu o objętość katalizatora)
Czas przestrzenny reaktora o przepływie mieszanym z objętością katalizatora
​ Iść Czas kosmiczny w oparciu o objętość katalizatora = (Konwersja reagenta*(1+Ułamkowa zmiana objętości*Konwersja reagenta))/((1-Konwersja reagenta)*Stawka stała na Objętość Pelletów)
Współczynnik przenikania masy płynu przechodzącego przez upakowane złoże cząstek
​ Iść Ogólny współczynnik przenikania masy w fazie gazowej = (2+1.8*((Liczba Reynoldsa)^(1/2)*(Numer Schimdta)^(1/3)))*(Dyfuzyjność przepływu/Średnica rury)
Szybkość reakcji w reaktorze o mieszanym przepływie zawierającym katalizator
​ Iść Szybkość reakcji na masę granulek katalizatora = ((Molowa szybkość podawania reagenta*Konwersja reagenta)/Masa katalizatora)
Moduł Thiele’a
​ Iść Moduł Thiele’a = Długość porów katalizatora*sqrt(Stała stawka/Współczynnik dyfuzji)
Współczynnik efektywności pierwszego rzędu
​ Iść Współczynnik efektywności = tanh(Moduł Thiele’a)/Moduł Thiele’a

Współczynnik przenikania masy płynu przechodzącego przez pojedynczą cząstkę Formułę

Ogólny współczynnik przenikania masy w fazie gazowej = (2+0.6*(((Gęstość*Prędkość w tubie*Średnica rury)/Lepkość dynamiczna cieczy)^(1/2))*((Lepkość dynamiczna cieczy/(Gęstość*Dyfuzyjność przepływu))^(1/3)))*(Dyfuzyjność przepływu/Średnica rury)
kg = (2+0.6*(((ρ*u *dTube)/μ)^(1/2))*((μ/(ρ*d))^(1/3)))*(d/dTube)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!