Logaritmisch gemiddelde van concentratieverschil Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Logaritmisch gemiddelde van concentratieverschil = (Concentratie van Component B in Mengsel 2-Concentratie van Component B in Mengsel 1)/ln(Concentratie van Component B in Mengsel 2/Concentratie van Component B in Mengsel 1)
Cbm = (Cb2-Cb1)/ln(Cb2/Cb1)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 3 Variabelen
Functies die worden gebruikt
ln - De natuurlijke logaritme, ook bekend als de logaritme met grondtal e, is de inverse functie van de natuurlijke exponentiële functie., ln(Number)
Variabelen gebruikt
Logaritmisch gemiddelde van concentratieverschil - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - Logaritmisch gemiddelde van concentratieverschil is de logaritmische waarde van het gemiddelde van het verschil in twee concentraties.
Concentratie van Component B in Mengsel 2 - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De concentratie van component B in mengsel 2 is de hoeveelheid van component B gedeeld door het totale volume van mengsel 2.
Concentratie van Component B in Mengsel 1 - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De concentratie van component B in mengsel 1 is de hoeveelheid van component B gedeeld door het totale volume van mengsel 1.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Concentratie van Component B in Mengsel 2: 10 mole/liter --> 10000 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Concentratie van Component B in Mengsel 1: 15 mole/liter --> 15000 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Cbm = (Cb2-Cb1)/ln(Cb2/Cb1) --> (10000-15000)/ln(10000/15000)
Evalueren ... ...
Cbm = 12331.5173118822
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
12331.5173118822 Mol per kubieke meter -->12.3315173118822 mole/liter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
12.3315173118822 12.33152 mole/liter <-- Logaritmisch gemiddelde van concentratieverschil
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Instituut voor Technologie en Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

Molaire diffusie Rekenmachines

Molaire flux van diffuus component A tot en met niet-diffuus B op basis van partiële druk van A
​ Gaan Molaire flux van diffusiecomponent A = ((Diffusiecoëfficiënt (DAB)*Totale druk van gas)/([R]*Temperatuur van gas*Film dikte))*ln((Totale druk van gas-Partiële druk van component A in 2)/(Totale druk van gas-Partiële druk van component A in 1))
Molaire flux van diffusiecomponent A voor equimolaire diffusie met B op basis van molfractie van A
​ Gaan Molaire flux van diffusiecomponent A = ((Diffusiecoëfficiënt (DAB)*Totale druk van gas)/([R]*Temperatuur van gas*Film dikte))*(Molfractie van Component A in 1-Molfractie van component A in 2)
Molaire flux van diffuus bestanddeel A tot en met niet-diffuserend B op basis van molfracties van A
​ Gaan Molaire flux van diffusiecomponent A = ((Diffusiecoëfficiënt (DAB)*Totale druk van gas)/(Film dikte))*ln((1-Molfractie van component A in 2)/(1-Molfractie van Component A in 1))
Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt
​ Gaan Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt = Massaflux van diffusiecomponent A/(Massaconcentratie van component A in mengsel 1-Massaconcentratie van component A in mengsel 2)

Massaoverdracht drijvende kracht Rekenmachines

Logaritmisch gemiddelde van concentratieverschil
​ Gaan Logaritmisch gemiddelde van concentratieverschil = (Concentratie van Component B in Mengsel 2-Concentratie van Component B in Mengsel 1)/ln(Concentratie van Component B in Mengsel 2/Concentratie van Component B in Mengsel 1)
Logaritmisch gemiddeld partieel drukverschil
​ Gaan Logaritmisch gemiddeld partieel drukverschil = (Partiële druk van component B in 2-Partiële druk van component B in 1)/(ln(Partiële druk van component B in 2/Partiële druk van component B in 1))
Gedeeltelijke druk met behulp van de wet van Raoult
​ Gaan Evenwichtspartiële druk A = Molfractie van component A in vloeibare fase*Dampdruk van pure component A
Totale concentratie
​ Gaan Totale concentratie = Concentratie van A+Concentratie van B

Belangrijke formules in massaoverdrachtscoëfficiënt, drijvende kracht en theorieën Rekenmachines

Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt
​ Gaan Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt = Massaflux van diffusiecomponent A/(Massaconcentratie van component A in mengsel 1-Massaconcentratie van component A in mengsel 2)
Gemiddeld Sherwood-aantal gecombineerde laminaire en turbulente stroming
​ Gaan Gemiddeld Sherwood-nummer = ((0.037*(Reynolds getal^0.8))-871)*(Schmidt-nummer^0.333)
Gemiddeld Sherwood-aantal interne turbulente stroming
​ Gaan Gemiddeld Sherwood-nummer = 0.023*(Reynolds getal^0.83)*(Schmidt-nummer^0.44)
Gemiddeld Sherwood-aantal turbulente stroming op vlakke platen
​ Gaan Gemiddeld Sherwood-nummer = 0.037*(Reynolds getal^0.8)

Logaritmisch gemiddelde van concentratieverschil Formule

Logaritmisch gemiddelde van concentratieverschil = (Concentratie van Component B in Mengsel 2-Concentratie van Component B in Mengsel 1)/ln(Concentratie van Component B in Mengsel 2/Concentratie van Component B in Mengsel 1)
Cbm = (Cb2-Cb1)/ln(Cb2/Cb1)

Wat is concentratie?

Concentratie is de hoeveelheid van een bestanddeel gedeeld door het totale volume van een mengsel. Er kunnen verschillende soorten wiskundige beschrijvingen worden onderscheiden: massaconcentratie, molaire concentratie, aantalconcentratie en volumeconcentratie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!