Vloeistofmassafilmcoëfficiënt in gepakte kolommen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
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)
KL = 0.0051*((LW*VP/(aW*μL))^(2/3))*((μL/(ρL*Dc))^(-1/2))*((a*dp/VP)^0.4)*((μL*[g])/ρL)^(1/3)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 9 Variabelen
Gebruikte constanten
[g] - Zwaartekrachtversnelling op aarde Waarde genomen als 9.80665
Variabelen gebruikt
Vloeibare fase massaoverdrachtscoëfficiënt - (Gemeten in Meter per seconde) - Vloeibare fase massaoverdrachtscoëfficiënt kwantificeert de effectiviteit van het massaoverdrachtsproces.
Vloeibare massaflux - (Gemeten in Kilogram per seconde per vierkante meter) - Liquid Mass Flux is een maatstaf voor de hoeveelheid vloeistof die in een bepaalde tijd door een bepaald punt gaat.
Verpakkingsvolume - (Gemeten in Kubieke meter) - Het pakkingvolume wordt gedefinieerd als het volume dat wordt ingenomen door het pakkingmateriaal in een kolom.
Effectief grensvlakgebied - (Gemeten in Plein Meter) - Het effectieve grensvlakoppervlak vertegenwoordigt het totale grensvlakoppervlak per volume-eenheid binnen een meerfasensysteem.
Vloeistofviscositeit in gepakte kolom - (Gemeten in pascal seconde) - Vloeistofviscositeit in gepakte kolommen is een fundamentele eigenschap van vloeistoffen die hun weerstand tegen stroming karakteriseert. Het wordt gedefinieerd bij de bulktemperatuur van de vloeistof.
Vloeibare dichtheid - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - Vloeistofdichtheid wordt gedefinieerd als de massaverhouding van een bepaalde vloeistof ten opzichte van het volume dat deze inneemt.
Kolomdiameter van gepakte kolom - (Gemeten in Meter) - Kolomdiameter van gepakte kolom verwijst naar de diameter van de kolom waarin de massaoverdracht of andere eenheidsbewerkingen plaatsvinden.
Grensvlakoppervlak per volume - (Gemeten in Plein Meter) - Grensvlakgebied per volume verwijst naar het oppervlak van het grensvlak tussen de twee fasen (meestal een vloeistof en een gas) per volume-eenheid van het verpakkingsmateriaal.
Verpakkingsgrootte - (Gemeten in Meter) - Verpakkingsgrootte verwijst naar de afmetingen en kenmerken van het verpakkingsmateriaal of de interne onderdelen van de kolom.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Vloeibare massaflux: 1.4785 Kilogram per seconde per vierkante meter --> 1.4785 Kilogram per seconde per vierkante meter Geen conversie vereist
Verpakkingsvolume: 3.03215 Kubieke meter --> 3.03215 Kubieke meter Geen conversie vereist
Effectief grensvlakgebied: 0.175804925321227 Plein Meter --> 0.175804925321227 Plein Meter Geen conversie vereist
Vloeistofviscositeit in gepakte kolom: 1.005 pascal seconde --> 1.005 pascal seconde Geen conversie vereist
Vloeibare dichtheid: 995 Kilogram per kubieke meter --> 995 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
Kolomdiameter van gepakte kolom: 0.6215 Meter --> 0.6215 Meter Geen conversie vereist
Grensvlakoppervlak per volume: 0.1788089 Plein Meter --> 0.1788089 Plein Meter Geen conversie vereist
Verpakkingsgrootte: 0.051 Meter --> 0.051 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
KL = 0.0051*((LW*VP/(aWL))^(2/3))*((μL/(ρL*Dc))^(-1/2))*((a*dp/VP)^0.4)*((μL*[g])/ρL)^(1/3) --> 0.0051*((1.4785*3.03215/(0.175804925321227*1.005))^(2/3))*((1.005/(995*0.6215))^(-1/2))*((0.1788089*0.051/3.03215)^0.4)*((1.005*[g])/995)^(1/3)
Evalueren ... ...
KL = 0.02299361181629
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.02299361181629 Meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.02299361181629 0.022994 Meter per seconde <-- Vloeibare fase massaoverdrachtscoëfficiënt
(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 Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi College of Engineering (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ 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)

Vloeistofmassafilmcoëfficiënt in gepakte kolommen Formule

​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)
KL = 0.0051*((LW*VP/(aW*μL))^(2/3))*((μL/(ρL*Dc))^(-1/2))*((a*dp/VP)^0.4)*((μL*[g])/ρL)^(1/3)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!