Радиус парового пузыря при механическом равновесии в перегретой жидкости Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Радиус парового пузыря = (2*Поверхностное натяжение*[R]*(Температура насыщения^2))/(Давление перегретой жидкости*Энтальпия испарения жидкости*(Температура перегретой жидкости-Температура насыщения))
r = (2*σ*[R]*(TSat^2))/(Pl*Lv*(Tl-TSat))
В этой формуле используются 1 Константы, 6 Переменные
Используемые константы
[R] - Универсальная газовая постоянная Значение, принятое как 8.31446261815324
Используемые переменные
Радиус парового пузыря - (Измеряется в метр) - Радиус парового пузыря — это отрезок линии от центра до окружности.
Поверхностное натяжение - (Измеряется в Ньютон на метр) - Поверхностное натяжение — это слово, которое связано с поверхностью жидкости. Это физическое свойство жидкостей, в которых молекулы притягиваются со всех сторон.
Температура насыщения - (Измеряется в Кельвин) - Температура насыщения – это температура, при которой данная жидкость и ее пар или данное твердое тело и его пар могут сосуществовать в равновесии при данном давлении.
Давление перегретой жидкости - (Измеряется в паскаль) - Давление перегретой жидкости – это давление жидкости при температуре между нормальной точкой кипения и критической температурой.
Энтальпия испарения жидкости - (Измеряется в Джоуль на моль) - Энтальпия испарения жидкости — это количество энергии, которое необходимо сообщить жидкому веществу, чтобы преобразовать некоторое количество этого вещества в газ.
Температура перегретой жидкости - (Измеряется в Кельвин) - Температура перегретой жидкости – это жидкость, нагретая выше точки кипения, но при повышении давления она все еще находится в жидком состоянии.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Поверхностное натяжение: 72.75 Ньютон на метр --> 72.75 Ньютон на метр Конверсия не требуется
Температура насыщения: 373 Кельвин --> 373 Кельвин Конверсия не требуется
Давление перегретой жидкости: 200000 паскаль --> 200000 паскаль Конверсия не требуется
Энтальпия испарения жидкости: 19 Джоуль на моль --> 19 Джоуль на моль Конверсия не требуется
Температура перегретой жидкости: 686 Кельвин --> 686 Кельвин Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
r = (2*σ*[R]*(TSat^2))/(Pl*Lv*(Tl-TSat)) --> (2*72.75*[R]*(373^2))/(200000*19*(686-373))
Оценка ... ...
r = 0.141509927296916
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.141509927296916 метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.141509927296916 0.14151 метр <-- Радиус парового пузыря
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Аюш Гупта
Университетская школа химических технологий-USCT (ГГСИПУ), Нью-Дели
Аюш Гупта создал этот калькулятор и еще 300+!
Verifier Image
Проверено Супаян банерджи
Национальный университет судебных наук (НУЖС), Калькутта
Супаян банерджи проверил этот калькулятор и еще 800+!

14 кипячение Калькуляторы

Радиус парового пузыря при механическом равновесии в перегретой жидкости
​ Идти Радиус парового пузыря = (2*Поверхностное натяжение*[R]*(Температура насыщения^2))/(Давление перегретой жидкости*Энтальпия испарения жидкости*(Температура перегретой жидкости-Температура насыщения))
Критический тепловой поток Zuber
​ Идти Критический тепловой поток = ((0.149*Энтальпия испарения жидкости*Плотность пара)*(((Поверхностное натяжение*[g])*(Плотность жидкости-Плотность пара))/(Плотность пара^2))^(1/4))
Коэффициент теплопередачи излучением
​ Идти Коэффициент теплопередачи излучением = (([Stefan-BoltZ]*Коэффициент излучения*(((Температура поверхности пластины)^4)-((Температура насыщения)^4)))/(Температура поверхности пластины-Температура насыщения))
Общий коэффициент теплопередачи
​ Идти Общий коэффициент теплопередачи = Коэффициент теплоотдачи в области пленочного кипения*((Коэффициент теплоотдачи в области пленочного кипения/Коэффициент теплопередачи)^(1/3))+Коэффициент теплопередачи излучением
Модифицированная теплота парообразования
​ Идти Модифицированная теплота парообразования = (Скрытая теплота парообразования+(Удельная теплоемкость водяного пара)*((Температура поверхности пластины-Температура насыщения)/2))
Корреляция для теплового потока, предложенная Мостински.
​ Идти Коэффициент теплопередачи при пузырьковом кипении = 0.00341*(Критическое давление^2.3)*(Избыточная температура при пузырьковом кипении^2.33)*(Пониженное давление^0.566)
Модифицированный коэффициент теплопередачи под влиянием давления
​ Идти Коэффициент теплопередачи при некотором давлении P = (Коэффициент теплопередачи при атмосферном давлении)*((Давление в системе/Стандартное атмосферное давление)^(0.4))
Коэффициент теплоотдачи при принудительной конвекции локального кипения внутри вертикальных труб
​ Идти Коэффициент теплопередачи для принудительной конвекции = (2.54*((Избыточная температура)^3)*exp((Давление в системе в вертикальных трубах)/1.551))
Тепловой поток в полностью развитом состоянии кипения при более высоких давлениях
​ Идти Скорость теплопередачи = 283.2*Область*((Избыточная температура)^(3))*((Давление)^(4/3))
Коэффициент теплопередачи с учетом числа Био
​ Идти Коэффициент теплопередачи = (Био Номер*Теплопроводность)/Толщина стены
Температура насыщения при заданной избыточной температуре
​ Идти Температура насыщения = Температура поверхности-Превышение температуры при теплопередаче
Температура поверхности с учетом избыточной температуры
​ Идти Температура поверхности = Температура насыщения+Превышение температуры при теплопередаче
Превышение температуры кипения
​ Идти Превышение температуры при теплопередаче = Температура поверхности-Температура насыщения
Тепловой поток в полностью развитом состоянии кипения при давлении до 0,7 МПа
​ Идти Скорость теплопередачи = 2.253*Область*((Избыточная температура)^(3.96))

Радиус парового пузыря при механическом равновесии в перегретой жидкости формула

Радиус парового пузыря = (2*Поверхностное натяжение*[R]*(Температура насыщения^2))/(Давление перегретой жидкости*Энтальпия испарения жидкости*(Температура перегретой жидкости-Температура насыщения))
r = (2*σ*[R]*(TSat^2))/(Pl*Lv*(Tl-TSat))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!