Sherwood-nummer voor vlakke plaat in laminaire stroom Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gemiddeld Sherwood-nummer = 0.664*(Reynolds-getal^0.5)*(Schmidt-nummer^0.333)
Nsh = 0.664*(Re^0.5)*(Sc^0.333)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Gemiddeld Sherwood-nummer - Het gemiddelde Sherwood-getal is een dimensieloze grootheid die wordt gebruikt om het convectieve massatransport in laminaire stroming te karakteriseren en de verhouding tussen convectief en diffusief transport aan te geven.
Reynolds-getal - Het Reynoldsgetal is een dimensieloze waarde die de aard van de vloeistofstroming voorspelt, laminair of turbulent, in een pijp of rond een object.
Schmidt-nummer - Het Schmidt-getal is een dimensieloos getal dat wordt gebruikt om vloeistofstromingen te karakteriseren, met name bij laminaire stroming, om de verhouding tussen impulsdiffusie en massadiffusie te beschrijven.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Reynolds-getal: 500000 --> Geen conversie vereist
Schmidt-nummer: 12 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Nsh = 0.664*(Re^0.5)*(Sc^0.333) --> 0.664*(500000^0.5)*(12^0.333)
Evalueren ... ...
Nsh = 1074.03995193965
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1074.03995193965 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1074.03995193965 1074.04 <-- Gemiddeld Sherwood-nummer
(Berekening voltooid in 00.004 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!

Massaoverdrachtscoëfficiënt Rekenmachines

Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt van vlakke plaat laminaire stroom met behulp van weerstandscoëfficiënt
​ LaTeX ​ Gaan Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt = (Luchtweerstandscoëfficiënt*Vrije stroomsnelheid)/(2*(Schmidt-nummer^0.67))
Gemiddeld Sherwood-aantal gecombineerde laminaire en turbulente stroming
​ LaTeX ​ Gaan Gemiddeld Sherwood-nummer = ((0.037*(Reynolds-getal^0.8))-871)*(Schmidt-nummer^0.333)
Gemiddeld Sherwood-aantal interne turbulente stroming
​ LaTeX ​ Gaan Gemiddeld Sherwood-nummer = 0.023*(Reynolds-getal^0.83)*(Schmidt-nummer^0.44)
Gemiddeld Sherwood-aantal turbulente stroming op vlakke platen
​ LaTeX ​ Gaan Gemiddeld Sherwood-nummer = 0.037*(Reynolds-getal^0.8)

Belangrijke formules in massaoverdrachtscoëfficiënt, drijvende kracht en theorieën Rekenmachines

Convectieve massaoverdrachtscoëfficiënt
​ LaTeX ​ 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
​ LaTeX ​ Gaan Gemiddeld Sherwood-nummer = ((0.037*(Reynolds-getal^0.8))-871)*(Schmidt-nummer^0.333)
Gemiddeld Sherwood-aantal interne turbulente stroming
​ LaTeX ​ Gaan Gemiddeld Sherwood-nummer = 0.023*(Reynolds-getal^0.83)*(Schmidt-nummer^0.44)
Gemiddeld Sherwood-aantal turbulente stroming op vlakke platen
​ LaTeX ​ Gaan Gemiddeld Sherwood-nummer = 0.037*(Reynolds-getal^0.8)

Laminaire stroming Rekenmachines

Massaoverdracht grenslaagdikte van vlakke plaat in laminaire stroming
​ LaTeX ​ Gaan Massaoverdrachtgrenslaagdikte bij x = Hydrodynamische grenslaagdikte*(Schmidt-nummer^(-0.333))
Lokaal Sherwood-nummer voor vlakke plaat in laminaire stroom
​ LaTeX ​ Gaan Lokaal Sherwood-nummer = 0.332*(Lokaal Reynolds-nummer^0.5)*(Schmidt-nummer^0.333)
Sherwood-nummer voor vlakke plaat in laminaire stroom
​ LaTeX ​ Gaan Gemiddeld Sherwood-nummer = 0.664*(Reynolds-getal^0.5)*(Schmidt-nummer^0.333)
Weerstandscoëfficiënt van vlakke plaat laminaire stroming
​ LaTeX ​ Gaan Luchtweerstandscoëfficiënt = 0.644/(Reynolds-getal^0.5)

Sherwood-nummer voor vlakke plaat in laminaire stroom Formule

​LaTeX ​Gaan
Gemiddeld Sherwood-nummer = 0.664*(Reynolds-getal^0.5)*(Schmidt-nummer^0.333)
Nsh = 0.664*(Re^0.5)*(Sc^0.333)

Wat is het Sherwood-getal?

Het Sherwood-getal is een dimensieloze grootheid die wordt gebruikt bij massatransferoperaties om de verhouding van convectieve massatransfer tot diffusieve massatransfer te karakteriseren. Het wordt gedefinieerd als de verhouding van de convectieve massatransfercoëfficiënt tot de diffusiecoëfficiënt, wat inzicht geeft in de efficiëntie van massatransferprocessen. Een hoger Sherwood-getal geeft een grotere bijdrage van convectie ten opzichte van diffusie aan, wat vaak wenselijk is in toepassingen zoals chemische reactoren, gasabsorptie en droogprocessen. Het Sherwood-getal is vooral handig voor het ontwerpen en analyseren van systemen waarbij massatransfer een cruciale rol speelt, en helpt ingenieurs operationele omstandigheden te optimaliseren voor verbeterde efficiëntie en effectiviteit.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!