Calculatrices créées par Rishi Vadodaria

Institut national de technologie de Malvia (MNIT JAIPUR), JAIPUR
155
Formules Créé
3
Formules Vérifié
8
À travers les catégories

Liste des calculatrices par Rishi Vadodaria

Voici une liste combinée de toutes les calculatrices qui ont été créées et vérifiées par Rishi Vadodaria. Rishi Vadodaria a créé 155 et vérifié 3 des calculatrices dans 8 différentes catégories jusqu'à ce jour.
Créé Chargement horizontal des tubes pour condensation extérieure
Créé Chargement vertical des tubes pour condensation extérieure
Créé Chargement vertical des tubes pour condensation intérieure
Créé Chargement vertical du tube étant donné le nombre de Reynolds pour le film de condensat
Créé Coefficient de transfert de chaleur avec charge de tube pour la condensation à l'extérieur des tubes horizontaux
Créé Coefficient de transfert de chaleur avec charge de tube pour la condensation à l'extérieur des tubes verticaux
Créé Coefficient de transfert de chaleur avec charge de tube pour la condensation à l'intérieur des tubes verticaux
Créé Coefficient de transfert de chaleur côté coque
Créé Coefficient de transfert de chaleur pour échangeur de chaleur à plaques
Créé Coefficient de transfert de chaleur pour la condensation à l'extérieur des tubes horizontaux
Créé Coefficient de transfert de chaleur pour la condensation à l'extérieur des tubes verticaux
Créé Coefficient de transfert de chaleur pour la condensation à l'intérieur des tubes verticaux
Créé Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'extérieur des tubes horizontaux
Créé Coefficient de transfert de chaleur pour le sous-refroidissement à l'intérieur des tubes verticaux
Créé Coefficient de transfert de chaleur pour l'eau côté tube dans l'échangeur de chaleur à calandre et à tubes
Créé Flux de chaleur maximal dans le processus d'évaporation
Créé Longueur des tubes dans le condenseur horizontal en fonction de la charge du tube et du débit de condensat
Créé Nombre de Reynolds pour le film de condensat compte tenu de la charge du tube
Créé Nombre de tubes dans le condenseur horizontal en fonction du débit de condensat et de la charge des tubes
Créé Chute de pression spécifique moyenne étant donné la chute de pression du lit supérieur et la chute de pression du lit inférieur
Créé Coefficient de film de masse liquide dans les colonnes remplies
Créé Coefficient de transfert de masse du film gazeux en fonction des performances de la colonne et de la surface interfaciale
Créé Coefficient global de transfert de masse de gaz compte tenu de la hauteur de l'unité de transfert
Créé Corrélation de chute de pression en fonction du flux massique de vapeur et du facteur de compactage
Créé Débit de gaz compte tenu des performances de la colonne et de la surface interfaciale
Créé Flux molaire de gaz compte tenu de la hauteur de l'unité de transfert et de la zone interfaciale
Créé Force motrice moyenne basée sur la fraction taupe
Créé Hauteur totale de l'unité de transfert de phase gazeuse dans une colonne remplie
Créé HETP de colonnes remplies utilisant des anneaux Raschig de 25 et 50 mm
Créé Nombre d'unités de transfert pour le système dilué dans une colonne remplie
Créé Performance de la colonne compte tenu du coefficient de transfert gaz-film et du débit de vapeur
Créé Performance de la colonne pour la valeur connue de la hauteur de l'unité de transfert
Créé Zone interfaciale du garnissage compte tenu des performances de la colonne et du débit de gaz
Créé Zone interfaciale efficace d'emballage selon la méthode d'Onda
Créé Zone interfaciale étant donné la hauteur de l'unité de transfert et le coefficient de transfert de masse
Créé Chargement de liquide descendant dans les plateaux
Créé Chute de pression sur plaque sèche dans la conception de la colonne de distillation
Créé Constante d'inondation de Souders et Brown
Créé Débit de liquide dans la section de rectification pour une qualité d'alimentation donnée
Créé Débit de liquide de la section de stripping pour une qualité d'alimentation donnée
Créé Débit de liquide sur le plateau pour une charge de liquide Dowcomer donnée
Créé Débit de vapeur dans la section de rectification pour une qualité d'alimentation donnée
Créé Débit de vapeur de la section de stripping pour une qualité d'alimentation donnée
Créé Diamètre de la colonne basé sur le débit de vapeur et la vitesse massique de la vapeur
Créé Diamètre de la colonne étant donné le débit de vapeur maximal et la vitesse de vapeur maximale
Créé Facteur de débit de vapeur liquide dans la conception des colonnes de distillation
Créé Fraction de pleurs du plateau
Créé Hauteur de la crête liquide au-dessus de Weir
Créé Longueur du déversoir en fonction de la zone de dégagement et de la hauteur du tablier du plateau
Créé Perte de charge dans la descente de la tour Tray
Créé Perte de charge résiduelle en pression dans la colonne de distillation
Créé Qualité de l'aliment basée sur l'enthalpie de l'aliment et la chaleur latente de vaporisation
Créé Qualité des aliments basée sur les débits de liquide et le débit d'aliments
Créé Reflux externe minimum donné Compositions
Créé Reflux interne minimum donné Compositions
Créé Section de rectification Débit de liquide pour une qualité d'alimentation donnée
Créé Section de rectification Débit de vapeur pour une qualité d'alimentation donnée
Créé Superficie de la section transversale de la tour étant donné le débit volumétrique du gaz et la vitesse d'inondation
Créé Surface de la section transversale de la tour étant donné la surface active fractionnée
Créé Taux de reflux externe étant donné le taux de reflux interne
Créé Taux de reflux interne basé sur les débits de liquide et de distillat
Créé Taux de reflux interne étant donné le taux de reflux externe
Créé Temps de séjour des descendants dans la colonne de distillation
Créé Vitesse de masse maximale autorisée à l'aide de plateaux à bouchons à bulles
Créé Vitesse de vapeur maximale autorisée compte tenu de l’espacement des plaques et des densités de fluide
Créé Vitesse d'inondation dans la conception des colonnes de distillation
Créé Vitesse d'inondation pour une constante d'inondation donnée
Créé Vitesse du point d'évacuation dans la conception d'une colonne de distillation
Créé Volatilité relative de deux composants basée sur le point d'ébullition normal et la chaleur latente de vaporisation
Créé Zone active étant donné la zone totale et la zone descendante fractionnée
Créé Zone active étant donné le débit volumétrique du gaz et la vitesse d'écoulement
Créé Zone active fractionnée étant donné la zone descendante et la zone totale de la colonne
Créé Zone active fractionnée étant donné la zone descendante fractionnée
Créé Zone de coupe transversale de la tour étant donné la zone active
Créé Zone de dégagement sous le descendeur étant donné la longueur du déversoir et la hauteur du tablier
Créé Zone de descente fractionnaire étant donné la surface transversale totale
Créé Coefficient de transfert de masse étant donné la densité du flux massique et le gradient de concentration
Créé Concentration de la solution étant donné le degré de sursaturation et la valeur de saturation d'équilibre
Créé Constante de vitesse de réaction dans la cristallisation étant donné la densité de flux massique et l'ordre de réaction
Créé Degré de sursaturation étant donné la concentration de la solution et la valeur de saturation à l'équilibre
Créé Densité de flux massique étant donné la constante de vitesse de réaction et l'ordre de réaction d'intégration
Créé Densité de flux massique étant donné le coefficient de transfert de masse et le gradient de concentration
Créé Densité de la suspension en fonction de la densité solide et de la rétention volumétrique
Créé Excès d’énergie libre global pour le corps cristallin sphérique
Créé Force motrice cinétique dans la cristallisation étant donné le potentiel chimique du fluide et du cristal
Créé Nombre de particules étant donné le taux de nucléation, le volume et la durée de sursaturation
Créé Produit de solubilité donné Coefficient d’activité et fraction molaire des espèces A et B
Créé Produit de solubilité étant donné la concentration des espèces A et B
Créé Rapport de sursaturation étant donné la concentration de la solution et la valeur de saturation à l'équilibre
Créé Rapport de sursaturation étant donné la pression partielle pour des conditions de gaz idéales
Créé Solubilité Produit donné Activités des espèces A et B
Créé Sursaturation basée sur la concentration des espèces A et B ainsi que sur le produit de solubilité
Créé Sursaturation basée sur les activités des espèces A et B
Créé Sursaturation relative étant donné le degré de saturation et la valeur de saturation d'équilibre
Créé Sursaturation relative pour un rapport de sursaturation donné
Créé Taux de nucléation pour un nombre donné de particules et un volume de sursaturation constante
Créé Temps de sursaturation en fonction du taux de nucléation et du volume de sursaturation
Créé Valeur de saturation d'équilibre étant donné la sursaturation relative et le degré de saturation
Créé Volume de sursaturation étant donné le taux de nucléation et le temps de sursaturation
1 Plus de calculatrices Cristallisation
Vérifié Constante de débit basée sur le poids du catalyseur dans le lot de solides et le débit constant de fluides du bouchon
Vérifié Constante de débit basée sur le poids du catalyseur dans les lots de solides et de lots de fluides
13 Plus de calculatrices Désactivation des catalyseurs
Créé Diamètre de faisceau pour un pas carré de passage de tube dans un échangeur de chaleur
Créé Diamètre du faisceau donné Nombre de tubes dans la rangée centrale et pas
Créé Diamètre du faisceau pour le pas carré à huit passages de tubes dans l'échangeur de chaleur
Créé Diamètre du faisceau pour le pas carré à six passages de tubes dans l'échangeur de chaleur
Créé Diamètre du faisceau pour le pas triangulaire à huit tubes dans l'échangeur de chaleur
Créé Diamètre du faisceau pour un pas carré à deux tubes dans un échangeur de chaleur
Créé Diamètre du faisceau pour un pas carré à quatre tubes dans un échangeur de chaleur
Créé Diamètre du faisceau pour un pas triangulaire à deux tubes dans un échangeur de chaleur
Créé Diamètre du faisceau pour un pas triangulaire à passage de tube dans un échangeur de chaleur
Créé Diamètre du faisceau pour un pas triangulaire à quatre passages de tubes dans un échangeur de chaleur
Créé Diamètre du faisceau pour un pas triangulaire à six passages de tubes dans un échangeur de chaleur
1 Plus de calculatrices Diamètre du faisceau dans l'échangeur de chaleur
Créé Chute de pression côté coque dans l'échangeur de chaleur
Créé Chute de pression côté tube dans l'échangeur de chaleur pour écoulement turbulent
Créé Chute de pression côté tube dans l'échangeur de chaleur pour flux laminaire
Créé Chute de pression côté tube en fonction de la puissance de pompage et du débit massique du fluide
Créé Chute de pression dans un échangeur de chaleur à plaques
Créé Chute de pression de vapeur dans les condenseurs étant donné les vapeurs du côté de la coque
Créé Débit massique côté tube étant donné la puissance de pompage et la chute de pression côté tube
Créé Débit massique de liquide côté tube étant donné le nombre de tubes et la vitesse du fluide
Créé Devoir thermique de l'échangeur étant donné le volume central de l'échangeur pour la séparation de l'air
Créé Devoir thermique de l'échangeur étant donné le volume central de l'échangeur pour la séparation des hydrocarbures
Créé Diamètre de coque de l'échangeur de chaleur compte tenu du jeu et du diamètre du faisceau
Créé Diamètre équivalent pour le pas carré dans l'échangeur de chaleur
Créé Diamètre équivalent pour le pas triangulaire dans l'échangeur de chaleur
Créé Différence de température obtenue compte tenu de la dilatation thermique et de la longueur des tubes dans l'échangeur de chaleur
Créé Disposition pour la dilatation et la contraction thermiques dans l'échangeur de chaleur
Créé Enregistrer la différence de température moyenne dans l'échangeur de chaleur à plaques en fonction de la température du fluide et du NTU
Créé Espacement des déflecteurs en fonction de la longueur du tube et du nombre de déflecteurs
Créé Facteur de correction de viscosité pour échangeur de chaleur à calandre et à tubes
Créé Hauteur de cheminée du four compte tenu de la pression de conception et de la température des gaz de combustion
Créé Longueur admissible du tube compte tenu de la différence de température et de la dilatation thermique des tubes
Créé Longueur du trajet du fluide dans l'échangeur de chaleur à plaques étant donné la vitesse du canal et la chute de pression des plaques
Créé Nombre de déflecteurs dans l'échangeur de chaleur à coque et à tube
Créé Nombre de Reynolds pour le film de condensat à l'extérieur des tubes verticaux dans l'échangeur de chaleur
Créé Nombre de Reynolds pour le film de condensat à l'intérieur des tubes verticaux dans le condenseur
Créé Nombre de tubes à pas carré à deux passes étant donné le diamètre du faisceau
Créé Nombre de tubes à pas triangulaire à deux passes étant donné le diamètre du faisceau
Créé Nombre de tubes à pas triangulaire à quatre passes étant donné le diamètre du faisceau
Créé Nombre de tubes dans la rangée centrale étant donné le diamètre du faisceau et le pas du tube
Créé Nombre de tubes dans l'échangeur de chaleur à calandre et à tubes
Créé Nombre de tubes dans un pas carré à quatre passes étant donné le diamètre du faisceau
Créé Nombre de tubes dans un pas carré à six passes étant donné le diamètre du faisceau
Créé Nombre de tubes dans un pas carré de huit passes étant donné le diamètre du faisceau
Créé Nombre de tubes dans un pas carré en un seul passage étant donné le diamètre du faisceau
Créé Nombre de tubes dans un pas triangulaire à huit passes étant donné le diamètre du faisceau
Créé Nombre de tubes dans un pas triangulaire à six passes étant donné le diamètre du faisceau
Créé Nombre de tubes dans un pas triangulaire en un seul passage étant donné le diamètre du faisceau
Créé Nombre d'unités de transfert pour échangeur de chaleur à plaques
Créé Puissance de pompage requise dans l'échangeur de chaleur étant donné la chute de pression
Créé Température de sortie du fluide dans l'échangeur de chaleur à plaques en fonction du NTU et de la différence de température moyenne logarithmique
Créé Tirage sous pression de conception de cheminée pour four
Créé Vitesse du canal du fluide en fonction de la longueur du trajet et de la chute de pression de la plaque
Créé Vitesse du fluide côté tube en fonction du débit massique et du nombre de tubes
Créé Volume de l'échangeur de chaleur pour les applications de séparation d'air
Créé Volume de l'échangeur de chaleur pour les applications d'hydrocarbures
Créé Zone de coque pour échangeur de chaleur
4 Plus de calculatrices Formules de base des conceptions d'échangeurs de chaleur
Vérifié Chaleur latente de l'air basée sur la température de saturation adiabatique
12 Plus de calculatrices Température de saturation adiabatique et température du bulbe humide
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