Volume molar parcial de água com base no modelo de difusão de solução Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Volume Molar Parcial = (Fluxo de massa de água*[R]*Temperatura*Espessura da camada de membrana)/(Difusividade da Água da Membrana*Concentração de Água na Membrana*(Queda de pressão da membrana-Pressão osmótica))
Vl = (Jwm*[R]*T*lm)/(Dw*Cw*(ΔPatm-Δπ))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 8 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Variáveis Usadas
Volume Molar Parcial - (Medido em Metro Cúbico por Mole) - O volume molar parcial de uma substância em uma mistura é a variação do volume da mistura por mol dessa substância adicionada, a temperatura e pressão constantes.
Fluxo de massa de água - (Medido em Quilograma por Segundo por Metro Quadrado) - O fluxo de massa de água é definido como a taxa de movimento da água através de uma superfície ou através de um meio.
Temperatura - (Medido em Kelvin) - A temperatura é uma quantidade física que expressa quantitativamente o atributo de calor ou frio.
Espessura da camada de membrana - (Medido em Metro) - A espessura da camada da membrana é a distância entre as duas superfícies externas de uma membrana. Normalmente é medido em nanômetros (nm), que são bilionésimos de metro.
Difusividade da Água da Membrana - (Medido em Metro quadrado por segundo) - A difusividade da água na membrana é a taxa na qual as moléculas de água se difundem através de uma membrana. Normalmente é medido em metros quadrados por segundo (m ^ 2/s).
Concentração de Água na Membrana - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A concentração de água na membrana (MWC) é a concentração de água em uma membrana. Normalmente é medido em moles por metro cúbico (kg/m^3).
Queda de pressão da membrana - (Medido em Pascal) - A queda de pressão da membrana é a diferença de pressão entre a entrada e a saída de um sistema de membrana, alojamento (recipiente de pressão) ou elemento.
Pressão osmótica - (Medido em Pascal) - A pressão osmótica é a pressão mínima que deve ser aplicada a uma solução para evitar o fluxo interno de seu solvente puro através de uma membrana semipermeável.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Fluxo de massa de água: 6.3E-05 Quilograma por Segundo por Metro Quadrado --> 6.3E-05 Quilograma por Segundo por Metro Quadrado Nenhuma conversão necessária
Temperatura: 298 Kelvin --> 298 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Espessura da camada de membrana: 1.3E-05 Metro --> 1.3E-05 Metro Nenhuma conversão necessária
Difusividade da Água da Membrana: 1.762E-10 Metro quadrado por segundo --> 1.762E-10 Metro quadrado por segundo Nenhuma conversão necessária
Concentração de Água na Membrana: 156 Quilograma por Metro Cúbico --> 156 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
Queda de pressão da membrana: 81.32 Atmosphere Technical --> 7974767.78 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Pressão osmótica: 39.5 Atmosphere Technical --> 3873626.75 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Vl = (Jwm*[R]*T*lm)/(Dw*Cw*(ΔPatm-Δπ)) --> (6.3E-05*[R]*298*1.3E-05)/(1.762E-10*156*(7974767.78-3873626.75))
Avaliando ... ...
Vl = 1.80011041407572E-05
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.80011041407572E-05 Metro Cúbico por Mole -->0.0180011041407572 Metro Cúbico por Quilomol (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.0180011041407572 0.018001 Metro Cúbico por Quilomol <-- Volume Molar Parcial
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Harsh Kadam
Shri Guru Gobind Singhji Instituto de Engenharia e Tecnologia (SGGS), Nanded
Harsh Kadam criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Vaibhav Mishra
Faculdade de Engenharia DJ Sanghvi (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

16 Noções básicas de processos de separação de membrana Calculadoras

Concentração de Massa na Superfície da Membrana
​ Vai Concentração de soluto na superfície da membrana = exp(Fluxo de Água/Coeficiente de transferência de massa na superfície da membrana)/((Rejeição de soluto+(1-Rejeição de soluto)*exp(Fluxo de Água/Coeficiente de transferência de massa na superfície da membrana)))*Concentração em massa
Volume molar parcial de água com base no modelo de difusão de solução
​ Vai Volume Molar Parcial = (Fluxo de massa de água*[R]*Temperatura*Espessura da camada de membrana)/(Difusividade da Água da Membrana*Concentração de Água na Membrana*(Queda de pressão da membrana-Pressão osmótica))
Permeabilidade à água com base no fluxo inicial
​ Vai Permeabilidade à água através da membrana = Fluxo volumétrico de água através da membrana/(Força motriz de pressão aplicada*(1-(([R]*Temperatura*Peso molecular)/(Volume Inicial*Força motriz de pressão aplicada))))
Tempo de diálise usando hemodialisador de fibra oca
​ Vai Hora da diálise = (Volume de sangue/Taxa volumétrica de sangue)*ln(Concentração inicial no sangue/Concentração Final no Sangue)*((1-(e^-Nº de unidades de transferência))^-1)
Fluxo Baseado em Hagen Poiseuille para Separação de Membranas
​ Vai Fluxo através da membrana = (Porosidade da Membrana*Diâmetro dos poros^2*Força motriz de pressão aplicada)/(32*Viscosidade Líquida*Tortuosidade*Espessura da Membrana)
Viscosidade líquida baseada na equação de Hagen Poiseuille
​ Vai Viscosidade Líquida = (Diâmetro dos poros^2*Porosidade da Membrana*Força motriz de pressão aplicada)/(32*Fluxo através da membrana*Tortuosidade*Espessura da Membrana)
Fator de Tortuosidade dos Poros
​ Vai Tortuosidade = (Porosidade da Membrana*Diâmetro dos poros^2*Força motriz de pressão aplicada)/(32*Viscosidade Líquida*Fluxo através da membrana*Espessura da Membrana)
Diferença de pressão através dos poros com base na lei de Poiseuille
​ Vai Diferença de pressão através dos poros = (Fluxo líquido através dos poros*128*Viscosidade do Líquido*Comprimento do poro)/(pi*(Diâmetro dos poros da membrana)^(4))
Fluxo de líquido através dos poros com base na lei de Poiseuilles
​ Vai Fluxo líquido através dos poros = ((pi*(Diâmetro dos poros da membrana)^4)/(128*Viscosidade do Líquido*Comprimento do poro))*Diferença de pressão através dos poros
Viscosidade Líquida baseada na Lei de Poiseuille
​ Vai Viscosidade do Líquido = (Diferença de pressão através dos poros*pi*(Diâmetro dos poros da membrana)^(4))/(Fluxo líquido através dos poros*128*Comprimento do poro)
Viscosidade Líquida baseada na Resistência da Membrana
​ Vai Viscosidade Líquida = Força motriz de pressão aplicada/(Resistência ao fluxo da membrana da área da unidade*Fluxo através da membrana)
Fluxo de membrana baseado na resistência
​ Vai Fluxo através da membrana = Força motriz de pressão aplicada/(Resistência ao fluxo da membrana da área da unidade*Viscosidade Líquida)
Resistência ao fluxo em membranas
​ Vai Resistência ao fluxo da membrana da área da unidade = Força motriz de pressão aplicada/(Viscosidade Líquida*Fluxo através da membrana)
Força motriz de pressão aplicada com base na permeabilidade da membrana
​ Vai Força motriz de pressão aplicada = Fluxo através da membrana/Permeabilidade à água através da membrana
Permeabilidade à água através da membrana
​ Vai Permeabilidade à água através da membrana = Fluxo através da membrana/Força motriz de pressão aplicada
Fluxo de membrana baseado na permeabilidade à água
​ Vai Fluxo através da membrana = Permeabilidade à água através da membrana*Pressão Aplicada

Volume molar parcial de água com base no modelo de difusão de solução Fórmula

Volume Molar Parcial = (Fluxo de massa de água*[R]*Temperatura*Espessura da camada de membrana)/(Difusividade da Água da Membrana*Concentração de Água na Membrana*(Queda de pressão da membrana-Pressão osmótica))
Vl = (Jwm*[R]*T*lm)/(Dw*Cw*(ΔPatm-Δπ))
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