Vitesse sans dimension pour les réacteurs fluidisés au régime de contact G/S Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse sans dimension = Vitesse dans le tube*((Densité du gaz^2)/(Viscosité du liquide*(Densité des solides-Densité du gaz)*[g]))^(1/3)
u' = u*((ρgas^2)/(μL*(ρsolids-ρgas)*[g]))^(1/3)
Cette formule utilise 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Variables utilisées
Vitesse sans dimension - la vitesse sans dimension est un paramètre utilisé pour caractériser le comportement d'écoulement de la phase gazeuse par rapport aux particules solides à l'intérieur du réacteur.
Vitesse dans le tube - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse dans le tube est la vitesse du fluide dans le tuyau.
Densité du gaz - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité du gaz est définie comme la masse par unité de volume d'un gaz dans des conditions spécifiques de température et de pression.
Viscosité du liquide - (Mesuré en pascals seconde) - La viscosité d'un liquide est la mesure de sa résistance à l'écoulement lorsqu'une force externe est appliquée.
Densité des solides - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité des solides est une mesure de la quantité de masse contenue dans un volume donné d'une substance solide. Elle est exprimée en masse par unité de volume.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse dans le tube: 0.765 Mètre par seconde --> 0.765 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Densité du gaz: 1.225 Kilogramme par mètre cube --> 1.225 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Viscosité du liquide: 0.134 pascals seconde --> 0.134 pascals seconde Aucune conversion requise
Densité des solides: 1000 Kilogramme par mètre cube --> 1000 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
u' = u*((ρgas^2)/(μL*(ρsolidsgas)*[g]))^(1/3) --> 0.765*((1.225^2)/(0.134*(1000-1.225)*[g]))^(1/3)
Évaluer ... ...
u' = 0.0799934538530838
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0799934538530838 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0799934538530838 0.079993 <-- Vitesse sans dimension
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Pavan Kumar
Groupe d'institutions Anurag (AGI), Hyderâbâd
Pavan Kumar a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!

Divers réacteurs fluidisés Calculatrices

Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S
​ LaTeX ​ Aller Diamètre sans dimension = Diamètre de particule*(((Densité du gaz*(Densité des solides-Densité du gaz)*[g])/(Viscosité du liquide)^2)^(1/3))
Vitesse sans dimension pour les réacteurs fluidisés au régime de contact G/S
​ LaTeX ​ Aller Vitesse sans dimension = Vitesse dans le tube*((Densité du gaz^2)/(Viscosité du liquide*(Densité des solides-Densité du gaz)*[g]))^(1/3)
Vitesse terminale des fluides pour les particules de forme irrégulière
​ LaTeX ​ Aller Vitesse terminale du fluide = ((18/(Diamètre sans dimension)^2)+((2.335-(1.744*Sphéricité des particules))/sqrt(Diamètre sans dimension)))^(-1)
Vitesse terminale du fluide pour les particules sphériques
​ LaTeX ​ Aller Vitesse terminale du fluide = ((18/(Diamètre sans dimension)^2)+(0.591/sqrt(Diamètre sans dimension)))^(-1)

Vitesse sans dimension pour les réacteurs fluidisés au régime de contact G/S Formule

​LaTeX ​Aller
Vitesse sans dimension = Vitesse dans le tube*((Densité du gaz^2)/(Viscosité du liquide*(Densité des solides-Densité du gaz)*[g]))^(1/3)
u' = u*((ρgas^2)/(μL*(ρsolids-ρgas)*[g]))^(1/3)

Qu’est-ce que le régime G/S ?

Les termes « G » et « S » font potentiellement référence respectivement aux phases gazeuses et solides, là où les phases entrent en équilibre.

Que sont les réacteurs fluidisés ?

Les réacteurs à lit fluidisé sont un type de réacteur chimique dans lequel un lit de particules solides est en suspension et se comporte comme un fluide en raison du flux de gaz ascendant.

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