Densidade do material dado calor convectivo e coeficiente de transferência de massa Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Densidade = (Coeficiente de transferência de calor)/(Coeficiente de transferência de massa convectiva*Calor específico*(Número de Lewis^0.67))
ρ = (ht)/(kL*Qs*(Le^0.67))
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Densidade - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A Densidade de um material mostra a densidade desse material em uma área específica. Isso é considerado a massa por unidade de volume de um determinado objeto.
Coeficiente de transferência de calor - (Medido em Watt por metro quadrado por Kelvin) - O Coeficiente de Transferência de Calor é a taxa de transferência de calor por unidade de área por Kelvin.
Coeficiente de transferência de massa convectiva - (Medido em Metro por segundo) - O coeficiente de transferência de massa convectiva é uma função da geometria do sistema e da velocidade e propriedades do fluido semelhante ao coeficiente de transferência de calor.
Calor específico - (Medido em Joule por quilograma por K) - O Calor Específico é a quantidade de calor por unidade de massa necessária para aumentar a temperatura em um grau Celsius.
Número de Lewis - O Número de Lewis é um número adimensional definido como a razão entre a difusividade térmica e a difusividade de massa.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Coeficiente de transferência de calor: 13.2 Watt por metro quadrado por Kelvin --> 13.2 Watt por metro quadrado por Kelvin Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de transferência de massa convectiva: 0.0045 Metro por segundo --> 0.0045 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Calor específico: 120 Joule por quilograma por K --> 120 Joule por quilograma por K Nenhuma conversão necessária
Número de Lewis: 4.5 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ρ = (ht)/(kL*Qs*(Le^0.67)) --> (13.2)/(0.0045*120*(4.5^0.67))
Avaliando ... ...
ρ = 8.92334711375371
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
8.92334711375371 Quilograma por Metro Cúbico --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
8.92334711375371 8.923347 Quilograma por Metro Cúbico <-- Densidade
(Cálculo concluído em 00.004 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!

Fluxo Laminar e Turbulento Calculadoras

Densidade do material dado calor convectivo e coeficiente de transferência de massa
​ Vai Densidade = (Coeficiente de transferência de calor)/(Coeficiente de transferência de massa convectiva*Calor específico*(Número de Lewis^0.67))
Fator de fricção no fluxo interno
​ Vai Fator de atrito = (8*Coeficiente de transferência de massa convectiva*(Número Schmidt^0.67))/Velocidade de fluxo livre
Número médio de Sherwood de fluxo laminar e turbulento combinado
​ Vai Número médio de Sherwood = ((0.037*(Número de Reynolds^0.8))-871)*(Número Schmidt^0.333)
Coeficiente de arrasto da placa plana em fluxo turbulento laminar combinado
​ Vai Coeficiente de arrasto = 0.0571/(Número de Reynolds^0.2)

Densidade do material dado calor convectivo e coeficiente de transferência de massa Fórmula

Densidade = (Coeficiente de transferência de calor)/(Coeficiente de transferência de massa convectiva*Calor específico*(Número de Lewis^0.67))
ρ = (ht)/(kL*Qs*(Le^0.67))

O que é transferência de massa por convecção?

A transferência de massa por convecção envolve o transporte de material entre uma superfície limite (como uma superfície sólida ou líquida) e um fluido em movimento ou entre dois fluidos em movimento relativamente imiscíveis. No tipo de convecção forçada o fluido se move sob a influência de uma força externa (diferença de pressão) como no caso da transferência de líquidos por bombas e gases por compressores. As correntes de convecção natural se desenvolvem se houver qualquer variação na densidade dentro da fase de fluido. A variação de densidade pode ser devido a diferenças de temperatura ou diferenças de concentração relativamente grandes.

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