Coefficient de transfert de masse convectif du flux laminaire à plaque plate utilisant le coefficient de traînée Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de transfert de masse par convection = (Coefficient de traînée*Vitesse du courant libre)/(2*(Numéro de Schmidt^0.67))
kL = (CD*u)/(2*(Sc^0.67))
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Coefficient de transfert de masse par convection - (Mesuré en Mètre par seconde) - Le coefficient de transfert de masse convectif est le taux de transfert de masse entre une surface et un fluide en mouvement dans un régime d'écoulement laminaire.
Coefficient de traînée - Le coefficient de traînée est une quantité sans dimension utilisée pour quantifier la traînée ou la résistance d'un objet dans un fluide, généralement de l'air ou de l'eau, dans des conditions d'écoulement laminaire.
Vitesse du courant libre - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse du courant libre est la vitesse d'un fluide qui est loin de tout obstacle ou de toute limite, non affectée par la présence de l'objet.
Numéro de Schmidt - Le nombre de Schmidt est un nombre sans dimension utilisé pour caractériser les écoulements de fluides, en particulier dans les écoulements laminaires, pour décrire le rapport entre la diffusivité de l'impulsion et la diffusivité de la masse.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de traînée: 0.000911 --> Aucune conversion requise
Vitesse du courant libre: 0.464238 Mètre par seconde --> 0.464238 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Numéro de Schmidt: 12 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
kL = (CD*u)/(2*(Sc^0.67)) --> (0.000911*0.464238)/(2*(12^0.67))
Évaluer ... ...
kL = 4.00108366677545E-05
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
4.00108366677545E-05 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
4.00108366677545E-05 4E-5 Mètre par seconde <-- Coefficient de transfert de masse par convection
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Nishan Poojary
Institut de technologie et de gestion Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
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Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

Coefficient de transfert de masse Calculatrices

Coefficient de transfert de masse convectif du flux laminaire à plaque plate utilisant le coefficient de traînée
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de transfert de masse par convection = (Coefficient de traînée*Vitesse du courant libre)/(2*(Numéro de Schmidt^0.67))
Nombre moyen de Sherwood de flux laminaire et turbulent combinés
​ LaTeX ​ Aller Nombre moyen de Sherwood = ((0.037*(Nombre de Reynolds^0.8))-871)*(Numéro de Schmidt^0.333)
Nombre moyen de Sherwood d'écoulement turbulent interne
​ LaTeX ​ Aller Nombre moyen de Sherwood = 0.023*(Nombre de Reynolds^0.83)*(Numéro de Schmidt^0.44)
Nombre moyen de Sherwood d'écoulement turbulent à plat
​ LaTeX ​ Aller Nombre moyen de Sherwood = 0.037*(Nombre de Reynolds^0.8)

Formules importantes dans le coefficient de transfert de masse, la force motrice et les théories Calculatrices

Coefficient de transfert de masse convectif
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de transfert de masse par convection = Flux massique du composant de diffusion A/(Concentration massique du composant A dans le mélange 1-Concentration massique du composant A dans le mélange 2)
Nombre moyen de Sherwood de flux laminaire et turbulent combinés
​ LaTeX ​ Aller Nombre moyen de Sherwood = ((0.037*(Nombre de Reynolds^0.8))-871)*(Numéro de Schmidt^0.333)
Nombre moyen de Sherwood d'écoulement turbulent interne
​ LaTeX ​ Aller Nombre moyen de Sherwood = 0.023*(Nombre de Reynolds^0.83)*(Numéro de Schmidt^0.44)
Nombre moyen de Sherwood d'écoulement turbulent à plat
​ LaTeX ​ Aller Nombre moyen de Sherwood = 0.037*(Nombre de Reynolds^0.8)

Écoulement laminaire Calculatrices

Épaisseur de la couche limite de transfert de masse d'une plaque plate en flux laminaire
​ LaTeX ​ Aller Épaisseur de la couche limite de transfert de masse à x = Épaisseur de la couche limite hydrodynamique*(Numéro de Schmidt^(-0.333))
Numéro de Sherwood local pour la plaque plate en flux laminaire
​ LaTeX ​ Aller Numéro local de Sherwood = 0.332*(Nombre de Reynolds local^0.5)*(Numéro de Schmidt^0.333)
Nombre de Sherwood pour plaque plate en flux laminaire
​ LaTeX ​ Aller Nombre moyen de Sherwood = 0.664*(Nombre de Reynolds^0.5)*(Numéro de Schmidt^0.333)
Coefficient de traînée du flux laminaire de plaque plate
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de traînée = 0.644/(Nombre de Reynolds^0.5)

Coefficient de transfert de masse convectif du flux laminaire à plaque plate utilisant le coefficient de traînée Formule

​LaTeX ​Aller
Coefficient de transfert de masse par convection = (Coefficient de traînée*Vitesse du courant libre)/(2*(Numéro de Schmidt^0.67))
kL = (CD*u)/(2*(Sc^0.67))

Qu'est-ce que le transfert de masse par convection?

Le transfert de masse par convection est le processus de transport de masse (comme un gaz ou une substance dissoute) d'un endroit à un autre par les effets combinés du mouvement et de la diffusion d'un fluide. Il se produit lorsqu'un fluide, comme l'air ou l'eau, se déplace sur une surface, emportant des particules ou les ramenant à la surface. Le taux de transfert de masse par convection dépend de facteurs tels que la vitesse du fluide, la température, les gradients de concentration et les propriétés du fluide. Il est important dans des processus tels que le séchage, l'évaporation et les réactions chimiques dans les systèmes fluides.

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