Coefficient de transfert de masse convectif via l'interface gaz-liquide Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de transfert de masse par convection = (Coefficient de transfert de masse du milieu 1*Coefficient de transfert de masse du milieu 2*Constante de Henry)/((Coefficient de transfert de masse du milieu 1*Constante de Henry)+(Coefficient de transfert de masse du milieu 2))
kL = (m1*m2*H)/((m1*H)+(m2))
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, influencé par les processus de convection et de diffusion.
Coefficient de transfert de masse du milieu 1 - (Mesuré en Mètre par seconde) - Le coefficient de transfert de masse du milieu 1 est une mesure du transfert de masse convectif entre une surface et un fluide en mouvement, indiquant le taux d'échange de masse.
Coefficient de transfert de masse du milieu 2 - (Mesuré en Mètre par seconde) - Le coefficient de transfert de masse du milieu 2 est le taux de transfert de masse entre le fluide convectif et la surface par unité de surface.
Constante de Henry - La constante de Henry est une mesure de la solubilité d'un gaz dans un liquide à température et pression constantes.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de transfert de masse du milieu 1: 0.0026 Mètre par seconde --> 0.0026 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Coefficient de transfert de masse du milieu 2: 0.0015 Mètre par seconde --> 0.0015 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Constante de Henry: 0.016 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
kL = (m1*m2*H)/((m1*H)+(m2)) --> (0.0026*0.0015*0.016)/((0.0026*0.016)+(0.0015))
Évaluer ... ...
kL = 4.04774260508563E-05
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
4.04774260508563E-05 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
4.04774260508563E-05 4E-5 Mètre par seconde <-- Coefficient de transfert de masse par convection
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
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)

Coefficient de transfert de masse convectif Calculatrices

Coefficient de transfert de masse convectif via l'interface gaz-liquide
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de transfert de masse par convection = (Coefficient de transfert de masse du milieu 1*Coefficient de transfert de masse du milieu 2*Constante de Henry)/((Coefficient de transfert de masse du milieu 1*Constante de Henry)+(Coefficient de transfert de masse du milieu 2))
Coefficient de transfert de masse par convection pour un transfert simultané de chaleur et de masse
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de transfert de masse par convection = Coefficient de transfert de chaleur/(Chaleur spécifique*Densité du liquide*(Numéro de Lewis^0.67))
Coefficient de transfert de chaleur pour le transfert simultané de chaleur et de masse
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de transfert de chaleur = Coefficient de transfert de masse par convection*Densité du liquide*Chaleur spécifique*(Numéro de Lewis^0.67)
Numéro de Stanton de transfert de masse
​ LaTeX ​ Aller Nombre de Stanton de transfert de masse = Coefficient de transfert de masse par convection/Vitesse du courant libre

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)

Coefficient de transfert de masse convectif via l'interface gaz-liquide Formule

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Coefficient de transfert de masse par convection = (Coefficient de transfert de masse du milieu 1*Coefficient de transfert de masse du milieu 2*Constante de Henry)/((Coefficient de transfert de masse du milieu 1*Constante de Henry)+(Coefficient de transfert de masse du milieu 2))
kL = (m1*m2*H)/((m1*H)+(m2))

Qu'est-ce que le gaz liquide ?

Un gaz liquide désigne une substance qui se trouve généralement à l'état gazeux à température ambiante, mais qui a été convertie en liquide par refroidissement ou pressurisation. Le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) en sont des exemples courants. Ces substances sont stockées et transportées sous forme liquide car elles occupent moins d'espace, ce qui les rend plus pratiques à utiliser dans des applications telles que les carburants, le chauffage et les processus industriels.

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