Coeficiente de Transferência de Massa Convectiva através da Interface de Gás Líquido Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Coeficiente de transferência de massa convectiva = (Coeficiente de transferência de massa do meio 1*Coeficiente de transferência de massa do meio 2*Constante de Henry)/((Coeficiente de transferência de massa do meio 1*Constante de Henry)+(Coeficiente de transferência de massa do meio 2))
kL = (m1*m2*H)/((m1*H)+(m2))
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Coeficiente de transferência de massa convectiva - (Medido em Metro por segundo) - O coeficiente de transferência de massa convectiva é a taxa de transferência de massa entre uma superfície e um fluido em movimento, influenciada pelos processos de convecção e difusão.
Coeficiente de transferência de massa do meio 1 - (Medido em Metro por segundo) - O Coeficiente de Transferência de Massa do Meio 1 é uma medida de transferência de massa convectiva entre uma superfície e um fluido em movimento, indicando a taxa de troca de massa.
Coeficiente de transferência de massa do meio 2 - (Medido em Metro por segundo) - O coeficiente de transferência de massa do meio 2 é a taxa de transferência de massa entre o fluido convectivo e a superfície por unidade de área.
Constante de Henry - A constante de Henry é uma medida da solubilidade de um gás em um líquido a uma temperatura e pressão constantes.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Coeficiente de transferência de massa do meio 1: 0.0026 Metro por segundo --> 0.0026 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de transferência de massa do meio 2: 0.0015 Metro por segundo --> 0.0015 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Constante de Henry: 0.016 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
kL = (m1*m2*H)/((m1*H)+(m2)) --> (0.0026*0.0015*0.016)/((0.0026*0.016)+(0.0015))
Avaliando ... ...
kL = 4.04774260508563E-05
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
4.04774260508563E-05 Metro por segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
4.04774260508563E-05 4E-5 Metro por segundo <-- Coeficiente de transferência de massa convectiva
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Nishan Poojary
Instituto Shri Madhwa Vadiraja de Tecnologia e Gestão (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

Coeficiente de Transferência de Massa Calculadoras

Coeficiente de transferência de massa convectiva de fluxo laminar de placa plana usando coeficiente de arrasto
​ LaTeX ​ Vai Coeficiente de transferência de massa convectiva = (Coeficiente de arrasto*Velocidade de transmissão livre)/(2*(Número de Schmidt^0.67))
Número médio de Sherwood de fluxo laminar e turbulento combinado
​ LaTeX ​ Vai Número médio de Sherwood = ((0.037*(Número de Reynolds^0.8))-871)*(Número de Schmidt^0.333)
Número médio de Sherwood de fluxo turbulento interno
​ LaTeX ​ Vai Número médio de Sherwood = 0.023*(Número de Reynolds^0.83)*(Número de Schmidt^0.44)
Número médio de Sherwood de fluxo turbulento de placa plana
​ LaTeX ​ Vai Número médio de Sherwood = 0.037*(Número de Reynolds^0.8)

Coeficiente de Transferência de Massa Convectiva Calculadoras

Coeficiente de Transferência de Massa Convectiva através da Interface de Gás Líquido
​ LaTeX ​ Vai Coeficiente de transferência de massa convectiva = (Coeficiente de transferência de massa do meio 1*Coeficiente de transferência de massa do meio 2*Constante de Henry)/((Coeficiente de transferência de massa do meio 1*Constante de Henry)+(Coeficiente de transferência de massa do meio 2))
Coeficiente de transferência de massa convectiva para transferência simultânea de calor e massa
​ LaTeX ​ Vai Coeficiente de transferência de massa convectiva = Coeficiente de transferência de calor/(Calor Específico*Densidade do líquido*(Número de Lewis^0.67))
Coeficiente de transferência de calor para transferência simultânea de calor e massa
​ LaTeX ​ Vai Coeficiente de transferência de calor = Coeficiente de transferência de massa convectiva*Densidade do líquido*Calor Específico*(Número de Lewis^0.67)
Número Stanton de Transferência em Massa
​ LaTeX ​ Vai Número de Stanton de transferência de massa = Coeficiente de transferência de massa convectiva/Velocidade de transmissão livre

Fórmulas importantes no coeficiente de transferência de massa, força motriz e teorias Calculadoras

Coeficiente de Transferência de Massa Convectiva
​ LaTeX ​ Vai Coeficiente de transferência de massa convectiva = Fluxo de Massa do Componente de Difusão A/(Concentração de Massa do Componente A na Mistura 1-Concentração de Massa do Componente A na Mistura 2)
Número médio de Sherwood de fluxo laminar e turbulento combinado
​ LaTeX ​ Vai Número médio de Sherwood = ((0.037*(Número de Reynolds^0.8))-871)*(Número de Schmidt^0.333)
Número médio de Sherwood de fluxo turbulento interno
​ LaTeX ​ Vai Número médio de Sherwood = 0.023*(Número de Reynolds^0.83)*(Número de Schmidt^0.44)
Número médio de Sherwood de fluxo turbulento de placa plana
​ LaTeX ​ Vai Número médio de Sherwood = 0.037*(Número de Reynolds^0.8)

Coeficiente de Transferência de Massa Convectiva através da Interface de Gás Líquido Fórmula

​LaTeX ​Vai
Coeficiente de transferência de massa convectiva = (Coeficiente de transferência de massa do meio 1*Coeficiente de transferência de massa do meio 2*Constante de Henry)/((Coeficiente de transferência de massa do meio 1*Constante de Henry)+(Coeficiente de transferência de massa do meio 2))
kL = (m1*m2*H)/((m1*H)+(m2))

O que é gás liquefeito?

Um gás líquido se refere a uma substância que é tipicamente encontrada em um estado gasoso à temperatura ambiente, mas foi convertida em um líquido por meio de resfriamento ou pressurização. Exemplos comuns incluem gás natural liquefeito (GNL) e gás liquefeito de petróleo (GLP). Essas substâncias são armazenadas e transportadas como líquidos porque ocupam menos espaço, tornando-as mais convenientes para uso em aplicações como combustível, aquecimento e processos industriais.

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