Jefe de pérdida de líquido debido a la fricción Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Jefe de Fluido = (Factor de fricción*Longitud de la cama empaquetada*Velocidad superficial^2*(1-Fracción nula))/(Aceleración debida a la gravedad*Diámetro (efecto)*Fracción nula^3)
Hf = (ff*Lb*Ub^2*(1-))/(g*Deff*^3)
Esta fórmula usa 7 Variables
Variables utilizadas
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.
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.
Diámetro (efecto) - (Medido en Metro) - El diámetro (eff) es una cuerda que pasa por el punto central del círculo.
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
Diámetro (efecto): 24.99 Metro --> 24.99 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Hf = (ff*Lb*Ub^2*(1-∈))/(g*Deff*∈^3) --> (1.148*1100*0.05^2*(1-0.75))/(9.8*24.99*0.75^3)
Evaluar ... ...
Hf = 0.00763903444975874
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.00763903444975874 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.00763903444975874 0.007639 Metro <-- Jefe de Fluido
(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 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)

Jefe de pérdida de líquido debido a la fricción Fórmula

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

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