Flusso molare del componente diffondente A per diffusione equimolare con B basato sulla concentrazione di A Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Flusso molare del componente diffondente A = (Coefficiente di diffusione (DAB)/(Spessore della pellicola))*(Concentrazione del componente A in 1-Concentrazione del Componente A in 2)
Na = (DAB/(δ))*(CA1-CA2)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Flusso molare del componente diffondente A - (Misurato in Mole / secondo metro quadro) - Il flusso molare del componente diffusore A è la quantità di sostanza per unità di area per unità di tempo.
Coefficiente di diffusione (DAB) - (Misurato in Metro quadro al secondo) - Il coefficiente di diffusione (DAB) è la quantità di una particolare sostanza che diffonde attraverso un'unità di area in 1 secondo sotto l'influenza di un gradiente di un'unità.
Spessore della pellicola - (Misurato in Metro) - Lo spessore della pellicola è lo spessore tra la parete o il confine di fase o l'interfaccia con l'altra estremità della pellicola.
Concentrazione del componente A in 1 - (Misurato in Mole per metro cubo) - La Concentrazione del componente A in 1 è la variabile che misura la concentrazione molare del componente A nella miscela in ingresso al componente diffondente.
Concentrazione del Componente A in 2 - (Misurato in Mole per metro cubo) - La Concentrazione del componente A in 2 è la variabile che misura la concentrazione molare del componente A nella miscela dall'altra parte del componente diffondente.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Coefficiente di diffusione (DAB): 0.007 Metro quadro al secondo --> 0.007 Metro quadro al secondo Nessuna conversione richiesta
Spessore della pellicola: 0.005 Metro --> 0.005 Metro Nessuna conversione richiesta
Concentrazione del componente A in 1: 0.2074978578 mole/litro --> 207.4978578 Mole per metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
Concentrazione del Componente A in 2: 0.2 mole/litro --> 200 Mole per metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Na = (DAB/(δ))*(CA1-CA2) --> (0.007/(0.005))*(207.4978578-200)
Valutare ... ...
Na = 10.49700092
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
10.49700092 Mole / secondo metro quadro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
10.49700092 10.497 Mole / secondo metro quadro <-- Flusso molare del componente diffondente A
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi College of Engineering (DJSCE), Bombay
Vaibhav Mishra ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Soupayan banerjee
Università Nazionale di Scienze Giudiziarie (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

Controdiffusione equimolare Calcolatrici

Flusso molare del componente diffondente A per diffusione equimolare con B basato sulla frazione molare di A
​ Partire Flusso molare del componente diffondente A = ((Coefficiente di diffusione (DAB)*Pressione totale del gas)/([R]*Temperatura del gas*Spessore della pellicola))*(Frazione molare del componente A in 1-Frazione molare del componente A in 2)
Flusso molare del componente diffondente A per diffusione equimolare con B basato sulla pressione parziale di A
​ Partire Flusso molare del componente diffondente A = (Coefficiente di diffusione (DAB)/([R]*Temperatura del gas*Spessore della pellicola))*(Pressione parziale del componente A in 1-Pressione parziale del componente A in 2)
Flusso molare del componente diffondente A per diffusione equimolare con B basato sulla concentrazione di A
​ Partire Flusso molare del componente diffondente A = (Coefficiente di diffusione (DAB)/(Spessore della pellicola))*(Concentrazione del componente A in 1-Concentrazione del Componente A in 2)

Formule importanti in diffusione Calcolatrici

Diffusività secondo il metodo Stefan Tube
​ Partire Coefficiente di diffusione (DAB) = ([R]*Temperatura del gas*Log della pressione parziale media di B*Densità del liquido*(Altezza della colonna 1^2-Altezza della colonna 2^2))/(2*Pressione totale del gas*Peso molecolare A*(Pressione parziale del componente A in 1-Pressione parziale del componente A in 2)*Tempo di diffusione)
Diffusività con il metodo a doppia lampadina
​ Partire Coefficiente di diffusione (DAB) = ((Lunghezza del tubo/(Area della sezione trasversale interna*Tempo di diffusione))*(ln(Pressione totale del gas/(Pressione parziale del componente A in 1-Pressione parziale del componente A in 2))))/((1/Volume di gas 1)+(1/Volume di gas 2))
Fuller-Schetler-Giddings per la diffusività in fase gassosa binaria
​ Partire Coefficiente di diffusione (DAB) = ((1.0133*(10^(-7))*(Temperatura del gas^1.75))/(Pressione totale del gas*(((Volume totale di diffusione atomica A^(1/3))+(Volume di diffusione atomica totale B^(1/3)))^2)))*(((1/Peso molecolare A)+(1/Peso molecolare B))^(1/2))
Equazione di Chapman Enskog per la diffusività della fase gassosa
​ Partire Coefficiente di diffusione (DAB) = (1.858*(10^(-7))*(Temperatura del gas^(3/2))*(((1/Peso molecolare A)+(1/Peso molecolare B))^(1/2)))/(Pressione totale del gas*Parametro di lunghezza caratteristica^2*Integrale di collisione)

Flusso molare del componente diffondente A per diffusione equimolare con B basato sulla concentrazione di A Formula

Flusso molare del componente diffondente A = (Coefficiente di diffusione (DAB)/(Spessore della pellicola))*(Concentrazione del componente A in 1-Concentrazione del Componente A in 2)
Na = (DAB/(δ))*(CA1-CA2)
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