Velocità del flusso libero della piastra piana nel flusso turbolento interno Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità di flusso libero = (8*Coefficiente di trasferimento di massa convettivo*(Numero di Schmidt^0.67))/Fattore di attrito
u = (8*kL*(Sc^0.67))/f
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Velocità di flusso libero - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del flusso libero è la velocità del flusso del fluido che non è influenzata dalla presenza di un oggetto o di un ostacolo nel flusso turbolento.
Coefficiente di trasferimento di massa convettivo - (Misurato in Metro al secondo) - Il coefficiente di trasferimento di massa convettivo è la velocità di trasferimento di massa tra una superficie e un flusso di fluido turbolento, influenzata dalla velocità del flusso e dai gradienti di concentrazione.
Numero di Schmidt - Il numero di Schmidt è un valore adimensionale che caratterizza il flusso turbolento nei fluidi e rappresenta il rapporto tra la diffusività della quantità di moto e la diffusività della massa.
Fattore di attrito - Il fattore di attrito è una grandezza adimensionale utilizzata per quantificare la forza di attrito esercitata da un fluido sulla superficie interna di un tubo durante il flusso turbolento.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Coefficiente di trasferimento di massa convettivo: 4E-05 Metro al secondo --> 4E-05 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Numero di Schmidt: 1.2042 --> Nessuna conversione richiesta
Fattore di attrito: 0.63 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
u = (8*kL*(Sc^0.67))/f --> (8*4E-05*(1.2042^0.67))/0.63
Valutare ... ...
u = 0.000575277655996727
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.000575277655996727 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.000575277655996727 0.000575 Metro al secondo <-- Velocità di flusso libero
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary ha creato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

Flusso turbolento Calcolatrici

Velocità del flusso libero della piastra piana nel flusso turbolento interno
​ LaTeX ​ Partire Velocità di flusso libero = (8*Coefficiente di trasferimento di massa convettivo*(Numero di Schmidt^0.67))/Fattore di attrito
Numero locale di Sherwood per piastra piana in flusso turbolento
​ LaTeX ​ Partire Numero locale di Sherwood = 0.0296*(Numero di Reynolds locale^0.8)*(Numero di Schmidt^0.333)
Numero medio di Sherwood del flusso turbolento interno
​ LaTeX ​ Partire Numero medio di Sherwood = 0.023*(Numero di Reynolds^0.83)*(Numero di Schmidt^0.44)
Numero medio di Sherwood del flusso turbolento a piastra piatta
​ LaTeX ​ Partire Numero medio di Sherwood = 0.037*(Numero di Reynolds^0.8)

Velocità del flusso libero della piastra piana nel flusso turbolento interno Formula

​LaTeX ​Partire
Velocità di flusso libero = (8*Coefficiente di trasferimento di massa convettivo*(Numero di Schmidt^0.67))/Fattore di attrito
u = (8*kL*(Sc^0.67))/f

Cos'è il trasferimento di massa convettivo?

Il trasferimento di massa per convezione implica il trasporto di materiale tra una superficie limite (come una superficie solida o liquida) e un fluido in movimento o tra due fluidi in movimento relativamente immiscibili. Nel tipo a convezione forzata il fluido si muove sotto l'influenza di una forza esterna (differenza di pressione) come nel caso di travaso di liquidi tramite pompe e gas tramite compressori. Le correnti di convezione naturale si sviluppano se c'è una qualsiasi variazione di densità all'interno della fase fluida. La variazione di densità può essere dovuta a differenze di temperatura o differenze di concentrazione relativamente grandi.

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