Парциальное давление компонента А в смеси 1 Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Парциальное давление компонента А в смеси 1 = Парциальное давление компонента B в смеси 2-Парциальное давление компонента B в смеси 1+Парциальное давление компонента А в смеси 2
Pa1 = Pb2-Pb1+Pa2
В этой формуле используются 4 Переменные
Используемые переменные
Парциальное давление компонента А в смеси 1 - (Измеряется в паскаль) - Парциальное давление компонента А в смеси 1 — это давление, создаваемое отдельным газом в смеси.
Парциальное давление компонента B в смеси 2 - (Измеряется в паскаль) - Парциальное давление компонента B в смеси 2 – это парциальное давление газа в смеси 2.
Парциальное давление компонента B в смеси 1 - (Измеряется в паскаль) - Парциальное давление компонента B в смеси 1 – это парциальное давление газа в смеси 1.
Парциальное давление компонента А в смеси 2 - (Измеряется в паскаль) - Парциальное давление компонента А в смеси 2 — это давление, создаваемое отдельным газом в смеси.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Парциальное давление компонента B в смеси 2: 10500 паскаль --> 10500 паскаль Конверсия не требуется
Парциальное давление компонента B в смеси 1: 11000 паскаль --> 11000 паскаль Конверсия не требуется
Парциальное давление компонента А в смеси 2: 11200 паскаль --> 11200 паскаль Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Pa1 = Pb2-Pb1+Pa2 --> 10500-11000+11200
Оценка ... ...
Pa1 = 10700
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
10700 паскаль --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
10700 паскаль <-- Парциальное давление компонента А в смеси 1
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Сделано Нишан Пуджари
Институт технологий и менеджмента Шри Мадхвы Вадираджи (SMVITM), Удупи
Нишан Пуджари создал этот калькулятор и еще 500+!
Проверено Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья проверил этот калькулятор и еще 2500+!

19 Конвективный массообмен Калькуляторы

Парциальное давление компонента А в смеси 1
Идти Парциальное давление компонента А в смеси 1 = Парциальное давление компонента B в смеси 2-Парциальное давление компонента B в смеси 1+Парциальное давление компонента А в смеси 2
Коэффициент теплопередачи при одновременном тепло- и массообмене
Идти Коэффициент теплопередачи = Конвективный коэффициент массообмена*Плотность жидкости*Удельная теплоемкость*(Число Льюиса^0.67)
Плотность материала с учетом коэффициента конвективного тепломассопереноса
Идти Плотность = (Коэффициент теплопередачи)/(Конвективный коэффициент массообмена*Удельная теплоемкость*(Число Льюиса^0.67))
Удельная теплоемкость при конвективном тепло- и массообмене
Идти Удельная теплоемкость = Коэффициент теплопередачи/(Конвективный коэффициент массообмена*Плотность*(Число Льюиса^0.67))
Коэффициент сопротивления ламинарного потока на плоской пластине с использованием числа Шмидта
Идти Коэффициент сопротивления = (2*Конвективный коэффициент массообмена*(Число Шмидта^0.67))/Скорость свободного потока
Коэффициент трения ламинарного потока на плоской пластине
Идти Коэффициент трения = (8*Конвективный коэффициент массообмена*(Число Шмидта^0.67))/Скорость свободного потока
Коэффициент трения во внутреннем потоке
Идти Коэффициент трения = (8*Конвективный коэффициент массообмена*(Число Шмидта^0.67))/Скорость свободного потока
Толщина пограничного слоя массообмена плоской пластины в ламинарном потоке
Идти Толщина пограничного слоя массообмена при x = Толщина гидродинамического пограничного слоя*(Число Шмидта^(-0.333))
Номер Стэнтона для массового переноса
Идти Номер Стэнтона для массового переноса = Конвективный коэффициент массообмена/Скорость свободного потока
Локальное число Шервуда для плоской пластины в турбулентном потоке
Идти Местный номер Шервуда = 0.0296*(Местное число Рейнольдса^0.8)*(Число Шмидта^0.333)
Среднее число Шервуда для комбинированного ламинарного и турбулентного течения
Идти Среднее число Шервуда = ((0.037*(Число Рейнольдса^0.8))-871)*(Число Шмидта^0.333)
Местный номер Шервуда для плоской пластины в ламинарном потоке
Идти Местный номер Шервуда = 0.332*(Местное число Рейнольдса^0.5)*(Число Шмидта^0.333)
Среднее число Шервуда внутреннего турбулентного течения
Идти Среднее число Шервуда = 0.023*(Число Рейнольдса^0.83)*(Число Шмидта^0.44)
Число Шервуда для плоской пластины в ламинарном потоке
Идти Среднее число Шервуда = 0.664*(Число Рейнольдса^0.5)*(Число Шмидта^0.333)
Коэффициент сопротивления плоской пластины в комбинированном ламинарном турбулентном потоке
Идти Коэффициент сопротивления = 0.0571/(Число Рейнольдса^0.2)
Коэффициент сопротивления ламинарного потока плоской пластины
Идти Коэффициент сопротивления = 0.644/(Число Рейнольдса^0.5)
Среднее число Шервуда турбулентного потока на плоской пластине
Идти Среднее число Шервуда = 0.037*(Число Рейнольдса^0.8)
Коэффициент трения ламинарного потока на плоской пластине с учетом числа Рейнольдса
Идти Коэффициент трения = 2.576/(Число Рейнольдса^0.5)
Коэффициент сопротивления ламинарного потока плоской пластины с учетом коэффициента трения
Идти Коэффициент сопротивления = Коэффициент трения/4

Парциальное давление компонента А в смеси 1 формула

Парциальное давление компонента А в смеси 1 = Парциальное давление компонента B в смеси 2-Парциальное давление компонента B в смеси 1+Парциальное давление компонента А в смеси 2
Pa1 = Pb2-Pb1+Pa2

Что такое парциальное давление?

Парциальное давление определяется так, как если бы контейнер заполнен более чем одним газом, каждый газ оказывает давление. Давление любого газа в баллоне называется его парциальным давлением. Парциальное давление - это мера термодинамической активности молекул газа. Газы диффундируют и реагируют в зависимости от их парциального давления, а не концентрации в газовой смеси.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!