Gemiddelde specifieke drukdaling gegeven de drukdaling in het bovenste bed en het drukverlies in het onderste bed Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gemiddelde drukval = ((0.5*(Drukdaling bovenaan bed)^0.5)+(0.5*(Drukdaling in het onderste bed)^0.5))^2
ΔP = ((0.5*(ΔPtop)^0.5)+(0.5*(ΔPBottom)^0.5))^2
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Gemiddelde drukval - (Gemeten in Pascal) - Gemiddelde drukval verwijst naar de gemiddelde drukdaling die een vloeistof ondervindt terwijl deze door de kolompakking stroomt.
Drukdaling bovenaan bed - (Gemeten in Pascal) - Drukval in het bovenste bed verwijst naar de drukval die de vloeistof ondervindt wanneer deze door het bovenste gedeelte of het bed van pakkingmateriaal nabij de bovenkant van de kolom stroomt.
Drukdaling in het onderste bed - (Gemeten in Pascal) - De drukval in het onderste bed heeft betrekking op de drukval die de vloeistof ondervindt wanneer deze door het onderste gedeelte of het bed van pakkingmateriaal nabij de bodem van de kolom stroomt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Drukdaling bovenaan bed: 0.89713 Pascal --> 0.89713 Pascal Geen conversie vereist
Drukdaling in het onderste bed: 0.91874 Pascal --> 0.91874 Pascal Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ΔP = ((0.5*(ΔPtop)^0.5)+(0.5*(ΔPBottom)^0.5))^2 --> ((0.5*(0.89713)^0.5)+(0.5*(0.91874)^0.5))^2
Evalueren ... ...
ΔP = 0.907902852280476
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.907902852280476 Pascal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.907902852280476 0.907903 Pascal <-- Gemiddelde drukval
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rishi Vadodaria
Malviya Nationaal Instituut voor Technologie (MNIT JAIPUR), JAIPUR
Rishi Vadodaria heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1600+ rekenmachines!

Ontwerpen van verpakte kolommen Rekenmachines

Effectief grensvlak van verpakking met behulp van Onda's methode
​ LaTeX ​ Gaan Effectief grensvlakgebied = Grensvlakoppervlak per volume*(1-exp((-1.45*((Kritische oppervlaktespanning/Vloeistofoppervlaktespanning)^0.75)*(Vloeibare massaflux/(Grensvlakoppervlak per volume*Vloeistofviscositeit in gepakte kolom))^0.1)*(((Vloeibare massaflux)^2*Grensvlakoppervlak per volume)/((Vloeibare dichtheid)^2*[g]))^-0.05)*(Vloeibare massaflux^2/(Vloeibare dichtheid*Grensvlakoppervlak per volume*Vloeistofoppervlaktespanning))^0.2)
Vloeistofmassafilmcoëfficiënt in gepakte kolommen
​ LaTeX ​ Gaan Vloeibare fase massaoverdrachtscoëfficiënt = 0.0051*((Vloeibare massaflux*Verpakkingsvolume/(Effectief grensvlakgebied*Vloeistofviscositeit in gepakte kolom))^(2/3))*((Vloeistofviscositeit in gepakte kolom/(Vloeibare dichtheid*Kolomdiameter van gepakte kolom))^(-1/2))*((Grensvlakoppervlak per volume*Verpakkingsgrootte/Verpakkingsvolume)^0.4)*((Vloeistofviscositeit in gepakte kolom*[g])/Vloeibare dichtheid)^(1/3)
Log de gemiddelde drijvende kracht op basis van de molfractie
​ LaTeX ​ Gaan Log gemiddelde drijvende kracht = (Molfractie opgelost gas-Molfractie opgelost gas bovenaan)/(ln((Molfractie opgelost gas-Gasconcentratie bij evenwicht)/(Molfractie opgelost gas bovenaan-Gasconcentratie bij evenwicht)))
Hoogte van de totale gasfase-overdrachtseenheid in gepakte kolom
​ LaTeX ​ Gaan Hoogte van transfereenheid = (Molaire gasstroomsnelheid)/(Totale gasfasemassaoverdrachtscoëfficiënt*Grensvlakoppervlak per volume*Totale druk)

Gemiddelde specifieke drukdaling gegeven de drukdaling in het bovenste bed en het drukverlies in het onderste bed Formule

​LaTeX ​Gaan
Gemiddelde drukval = ((0.5*(Drukdaling bovenaan bed)^0.5)+(0.5*(Drukdaling in het onderste bed)^0.5))^2
ΔP = ((0.5*(ΔPtop)^0.5)+(0.5*(ΔPBottom)^0.5))^2
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!