Diámetro efectivo de partícula según Ergun dado el factor de fricción Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diámetro (efecto) = (Factor de fricción*Longitud de la cama empaquetada*Velocidad superficial^2*(1-Fracción nula))/(Aceleración debida a la gravedad*Jefe de Fluido*Fracción nula^3)
Deff = (ff*Lb*Ub^2*(1-))/(g*Hf*^3)
Esta fórmula usa 7 Variables
Variables utilizadas
Diámetro (efecto) - (Medido en Metro) - El diámetro (eff) es una cuerda que pasa por el punto central del círculo.
Factor de fricción - El factor de fricción o diagrama de Moody es el gráfico de la rugosidad relativa (e/D) de una tubería frente al número de Reynolds.
Longitud de la cama empaquetada - (Medido en Metro) - La longitud de una cama empaquetada es la medida o extensión de algo de extremo a extremo.
Velocidad superficial - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad superficial es el caudal volumétrico dividido por un área de la sección transversal.
Fracción nula - La fracción vacía es la fracción del volumen del canal que está ocupada por la fase gaseosa.
Aceleración debida a la gravedad - (Medido en Metro/Segundo cuadrado) - La aceleración debida a la gravedad es la aceleración que gana un objeto debido a la fuerza gravitacional.
Jefe de Fluido - (Medido en Metro) - La cabeza de fluido es la altura de una columna vertical de fluido y representa la energía mecánica por libra de fluido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Factor de fricción: 1.148 --> No se requiere conversión
Longitud de la cama empaquetada: 1100 Metro --> 1100 Metro No se requiere conversión
Velocidad superficial: 0.05 Metro por Segundo --> 0.05 Metro por Segundo No se requiere conversión
Fracción nula: 0.75 --> No se requiere conversión
Aceleración debida a la gravedad: 9.8 Metro/Segundo cuadrado --> 9.8 Metro/Segundo cuadrado No se requiere conversión
Jefe de Fluido: 0.0077 Metro --> 0.0077 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Deff = (ff*Lb*Ub^2*(1-∈))/(g*Hf*∈^3) --> (1.148*1100*0.05^2*(1-0.75))/(9.8*0.0077*0.75^3)
Evaluar ... ...
Deff = 24.7921390778534
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
24.7921390778534 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
24.7921390778534 24.79214 Metro <-- Diámetro (efecto)
(Cálculo completado en 00.004 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 Rajat Vishwakarma
Instituto Universitario de Tecnología RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
¡Rajat Vishwakarma ha verificado esta calculadora y 400+ más calculadoras!

Flujo de Líquidos dentro de Lechos Empaquetados Calculadoras

Diámetro efectivo de partícula según Ergun dado el número de Reynolds
​ LaTeX ​ Vamos Diámetro (efecto) = (Número de Reynolds (pb)*Viscosidad absoluta*(1-Fracción nula))/(Velocidad superficial*Densidad)
Velocidad superficial por Ergun dado el número de Reynolds
​ LaTeX ​ Vamos Velocidad superficial = (Número de Reynolds (pb)*Viscosidad absoluta*(1-Fracción nula))/(Diámetro (efecto)*Densidad)
Número de camas empacadas de Reynolds por Ergun
​ LaTeX ​ Vamos Número de Reynolds (pb) = (Diámetro (efecto)*Velocidad superficial*Densidad)/(Viscosidad absoluta*(1-Fracción nula))
Densidad del fluido por Ergun
​ LaTeX ​ Vamos Densidad = (Número de Reynolds (pb)*Viscosidad absoluta*(1-Fracción nula))/(Diámetro (efecto)*Velocidad superficial)

Diámetro efectivo de partícula según Ergun dado el factor de fricción Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Diámetro (efecto) = (Factor de fricción*Longitud de la cama empaquetada*Velocidad superficial^2*(1-Fracción nula))/(Aceleración debida a la gravedad*Jefe de Fluido*Fracción nula^3)
Deff = (ff*Lb*Ub^2*(1-))/(g*Hf*^3)

¿Qué es el flujo interno?

El flujo interno es un flujo para el cual el fluido está confinado por una superficie. Por lo tanto, la capa límite no puede desarrollarse sin que finalmente se vea limitada. La configuración de flujo interno representa una geometría conveniente para calentar y enfriar los fluidos utilizados en el procesamiento químico, el control ambiental y las tecnologías de conversión de energía. Un ejemplo incluye el flujo en una tubería.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!