Número promedio de Sherwood de flujo turbulento de placa plana Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Número promedio de Sherwood = 0.037*(Número de Reynolds^0.8)
Nsh = 0.037*(Re^0.8)
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Número promedio de Sherwood - El número de Sherwood promedio es la relación entre la transferencia de masa por convección y la tasa de transporte de masa por difusión.
Número de Reynolds - El número de Reynolds es la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas dentro de un fluido que está sujeto a un movimiento interno relativo debido a diferentes velocidades del fluido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de Reynolds: 500000 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Nsh = 0.037*(Re^0.8) --> 0.037*(500000^0.8)
Evaluar ... ...
Nsh = 1340.84237780374
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1340.84237780374 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1340.84237780374 1340.842 <-- Número promedio de Sherwood
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Nishan Poojary
Instituto de Tecnología y Gestión Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
¡Nishan Poojary ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

Coeficiente de transferencia de masa Calculadoras

Coeficiente de transferencia de masa convectiva del flujo laminar de placa plana utilizando el coeficiente de arrastre
​ Vamos Coeficiente de transferencia de masa convectiva = (Coeficiente de arrastre*Velocidad de flujo libre)/(2*(Número Schmidt^0.67))
Número promedio de Sherwood de flujo laminar y turbulento combinado
​ Vamos Número promedio de Sherwood = ((0.037*(Número de Reynolds^0.8))-871)*(Número Schmidt^0.333)
Número promedio de Sherwood de flujo turbulento interno
​ Vamos Número promedio de Sherwood = 0.023*(Número de Reynolds^0.83)*(Número Schmidt^0.44)
Número promedio de Sherwood de flujo turbulento de placa plana
​ Vamos Número promedio de Sherwood = 0.037*(Número de Reynolds^0.8)

Fórmulas importantes en coeficiente de transferencia de masa, fuerza impulsora y teorías Calculadoras

Coeficiente de transferencia de masa convectiva
​ Vamos Coeficiente de transferencia de masa por convección = Flujo de masa del componente de difusión A/(Concentración de masa del componente A en la mezcla 1-Concentración de masa del componente A en la mezcla 2)
Número promedio de Sherwood de flujo laminar y turbulento combinado
​ Vamos Número promedio de Sherwood = ((0.037*(Número de Reynolds^0.8))-871)*(Número Schmidt^0.333)
Número promedio de Sherwood de flujo turbulento interno
​ Vamos Número promedio de Sherwood = 0.023*(Número de Reynolds^0.83)*(Número Schmidt^0.44)
Número promedio de Sherwood de flujo turbulento de placa plana
​ Vamos Número promedio de Sherwood = 0.037*(Número de Reynolds^0.8)

Flujo turbulento Calculadoras

Velocidad de flujo libre de placa plana en flujo turbulento interno
​ Vamos Velocidad de flujo libre = (8*Coeficiente de transferencia de masa convectiva*(Número Schmidt^0.67))/Factor de fricción
Número local de Sherwood para placa plana en flujo turbulento
​ Vamos Número local de Sherwood = 0.0296*(Número de Reynolds local^0.8)*(Número Schmidt^0.333)
Número promedio de Sherwood de flujo turbulento interno
​ Vamos Número promedio de Sherwood = 0.023*(Número de Reynolds^0.83)*(Número Schmidt^0.44)
Número promedio de Sherwood de flujo turbulento de placa plana
​ Vamos Número promedio de Sherwood = 0.037*(Número de Reynolds^0.8)

Número promedio de Sherwood de flujo turbulento de placa plana Fórmula

Número promedio de Sherwood = 0.037*(Número de Reynolds^0.8)
Nsh = 0.037*(Re^0.8)

¿Qué es el número de Sherwood?

El número de Sherwood (Sh) (también llamado número de Nusselt de transferencia de masa) es un número adimensional que se utiliza en la operación de transferencia de masa. El problema del transporte de masa se resuelve tanto analítica como numéricamente bajo el supuesto de adsorción instantánea sobre la interfaz líquido-sólido. Los componentes de la velocidad dentro de la fase líquida se obtienen utilizando las formulaciones analíticas del modelo de esfera en la celda o resolviendo numéricamente el problema del flujo progresivo en un empaquetamiento de esferas construido estocásticamente.

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