Pressão parcial do componente A na mistura 1 Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Pressão Parcial do Componente A na Mistura 1 = Pressão Parcial do Componente B na Mistura 2-Pressão Parcial do Componente B na Mistura 1+Pressão Parcial do Componente A na Mistura 2
Pa1 = Pb2-Pb1+Pa2
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Pressão Parcial do Componente A na Mistura 1 - (Medido em Pascal) - A pressão parcial do componente A na mistura 1 é a pressão exercida por um gás individual em uma mistura.
Pressão Parcial do Componente B na Mistura 2 - (Medido em Pascal) - Pressão Parcial do Componente B na Mistura 2 é a pressão parcial do gás na mistura 2.
Pressão Parcial do Componente B na Mistura 1 - (Medido em Pascal) - A Pressão Parcial do Componente B na Mistura 1 é a pressão parcial do gás na mistura 1.
Pressão Parcial do Componente A na Mistura 2 - (Medido em Pascal) - A Pressão Parcial do Componente A na Mistura 2 é a pressão exercida por um gás individual em uma mistura.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Pressão Parcial do Componente B na Mistura 2: 10500 Pascal --> 10500 Pascal Nenhuma conversão necessária
Pressão Parcial do Componente B na Mistura 1: 11000 Pascal --> 11000 Pascal Nenhuma conversão necessária
Pressão Parcial do Componente A na Mistura 2: 11200 Pascal --> 11200 Pascal Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Pa1 = Pb2-Pb1+Pa2 --> 10500-11000+11200
Avaliando ... ...
Pa1 = 10700
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
10700 Pascal --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
10700 Pascal <-- Pressão Parcial do Componente A na Mistura 1
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Nishan Poojary
Instituto Shri Madhwa Vadiraja de Tecnologia e Gestão (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

19 Transferência de Massa Convectiva Calculadoras

Pressão parcial do componente A na mistura 1
​ Vai Pressão Parcial do Componente A na Mistura 1 = Pressão Parcial do Componente B na Mistura 2-Pressão Parcial do Componente B na Mistura 1+Pressão Parcial do Componente A na Mistura 2
Coeficiente de transferência de calor para transferência simultânea de calor e massa
​ Vai Coeficiente de transferência de calor = Coeficiente de Transferência de Massa Convectiva*Densidade do Líquido*Calor específico*(Número Lewis^0.67)
Densidade do material dado calor convectivo e coeficiente de transferência de massa
​ Vai Densidade = (Coeficiente de transferência de calor)/(Coeficiente de Transferência de Massa Convectiva*Calor específico*(Número Lewis^0.67))
Calor específico dado calor convectivo e transferência de massa
​ Vai Calor específico = Coeficiente de transferência de calor/(Coeficiente de Transferência de Massa Convectiva*Densidade*(Número Lewis^0.67))
Coeficiente de arrasto do fluxo laminar de placa plana usando o número de Schmidt
​ Vai coeficiente de arrasto = (2*Coeficiente de Transferência de Massa Convectiva*(Número Schmidt^0.67))/Velocidade de transmissão gratuita
Fator de atrito do fluxo laminar de placa plana
​ Vai Fator de atrito = (8*Coeficiente de Transferência de Massa Convectiva*(Número Schmidt^0.67))/Velocidade de transmissão gratuita
Fator de fricção no fluxo interno
​ Vai Fator de atrito = (8*Coeficiente de Transferência de Massa Convectiva*(Número Schmidt^0.67))/Velocidade de transmissão gratuita
Espessura da camada limite de transferência de massa da placa plana em fluxo laminar
​ Vai Espessura da camada limite de transferência de massa em x = Espessura da Camada Limite Hidrodinâmica*(Número Schmidt^(-0.333))
Número Stanton de Transferência em Massa
​ Vai Número Stanton de Transferência em Massa = Coeficiente de Transferência de Massa Convectiva/Velocidade de transmissão gratuita
Número médio de Sherwood de fluxo laminar e turbulento combinado
​ Vai Número médio de Sherwood = ((0.037*(Número de Reynolds^0.8))-871)*(Número Schmidt^0.333)
Número Sherwood Local para Placa Plana em Fluxo Turbulento
​ Vai Número local de Sherwood = 0.0296*(Número local de Reynolds^0.8)*(Número Schmidt^0.333)
Número local de Sherwood para placa plana em fluxo laminar
​ Vai Número local de Sherwood = 0.332*(Número local de Reynolds^0.5)*(Número Schmidt^0.333)
Número médio de Sherwood de fluxo turbulento interno
​ Vai Número médio de Sherwood = 0.023*(Número de Reynolds^0.83)*(Número Schmidt^0.44)
Número Sherwood para placa plana em fluxo laminar
​ Vai Número médio de Sherwood = 0.664*(Número de Reynolds^0.5)*(Número Schmidt^0.333)
Número médio de Sherwood de fluxo turbulento de placa plana
​ Vai Número médio de Sherwood = 0.037*(Número de Reynolds^0.8)
Coeficiente de arrasto da placa plana em fluxo turbulento laminar combinado
​ Vai coeficiente de arrasto = 0.0571/(Número de Reynolds^0.2)
Coeficiente de arrasto do fluxo laminar da placa plana
​ Vai coeficiente de arrasto = 0.644/(Número de Reynolds^0.5)
Fator de atrito do fluxo laminar de placa plana dado o número de Reynolds
​ Vai Fator de atrito = 2.576/(Número de Reynolds^0.5)
Coeficiente de arrasto do fluxo laminar da placa plana dado o fator de atrito
​ Vai coeficiente de arrasto = Fator de atrito/4

Pressão parcial do componente A na mistura 1 Fórmula

Pressão Parcial do Componente A na Mistura 1 = Pressão Parcial do Componente B na Mistura 2-Pressão Parcial do Componente B na Mistura 1+Pressão Parcial do Componente A na Mistura 2
Pa1 = Pb2-Pb1+Pa2

O que é pressão parcial?

A pressão parcial é definida como se em um recipiente cheio com mais de um gás, cada gás exerce pressão. A pressão de qualquer gás dentro do recipiente é chamada de pressão parcial. A pressão parcial é a medida da atividade termodinâmica das moléculas de gás. Os gases se difundem e reagem com base em suas pressões parciais e não em concentrações em uma mistura gasosa.

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