Температура окружающей среды Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Температура окружающего воздуха = Точка кипения электролита-Теплопоглощение электролита/(Максимальный объемный расход*Плотность электролита*Удельная теплоемкость электролита)
θo = θB-He/(Qmax*ρe*ce)
В этой формуле используются 6 Переменные
Используемые переменные
Температура окружающего воздуха - (Измеряется в Кельвин) - Температура окружающего воздуха — это температура воздуха, окружающего конкретный объект или область.
Точка кипения электролита - (Измеряется в Кельвин) - Точка кипения электролита — это температура, при которой жидкость начинает кипеть и превращается в пар.
Теплопоглощение электролита - (Измеряется в Ватт) - Теплопоглощение электролита означает его способность поглощать тепло без значительного повышения температуры.
Максимальный объемный расход - (Измеряется в Кубический метр в секунду) - Максимальный объемный расход относится к количеству жидкости (жидкости или газа), которое проходит через данную поверхность в единицу времени.
Плотность электролита - (Измеряется в Килограмм на кубический метр) - Плотность электролита показывает плотность этого электролита в определенной области; она принимается за массу единицы объема данного объекта.
Удельная теплоемкость электролита - (Измеряется в Джоуль на килограмм на K) - Удельная теплоемкость электролита — это количество тепла, необходимое для повышения температуры единицы массы данного вещества на заданную величину.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Точка кипения электролита: 368.15 Кельвин --> 368.15 Кельвин Конверсия не требуется
Теплопоглощение электролита: 12 киловатт --> 12000 Ватт (Проверьте преобразование ​здесь)
Максимальный объемный расход: 47991 Кубический миллиметр в секунду --> 4.7991E-05 Кубический метр в секунду (Проверьте преобразование ​здесь)
Плотность электролита: 997 Килограмм на кубический метр --> 997 Килограмм на кубический метр Конверсия не требуется
Удельная теплоемкость электролита: 4.18 Килоджоуль на килограмм на K --> 4180 Джоуль на килограмм на K (Проверьте преобразование ​здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
θo = θB-He/(Qmaxe*ce) --> 368.15-12000/(4.7991E-05*997*4180)
Оценка ... ...
θo = 308.150171857508
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
308.150171857508 Кельвин --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
308.150171857508 308.1502 Кельвин <-- Температура окружающего воздуха
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Университетский технологический институт RGPV (UIT - RGPV), Бхопал
Раджат Вишвакарма создал этот калькулятор и еще 400+!
Verifier Image
Проверено Вайбхав Малани
Национальный технологический институт (NIT), Тиручирапалли
Вайбхав Малани проверил этот калькулятор и еще 200+!

Тепло в электролите Калькуляторы

Скорость потока электролита из теплопоглощающего электролита
​ LaTeX ​ Идти Объемный расход = Теплопоглощение электролита/(Плотность электролита*Удельная теплоемкость электролита*(Точка кипения электролита-Температура окружающего воздуха))
Плотность электролита из теплопоглощающего электролита
​ LaTeX ​ Идти Плотность электролита = Теплопоглощение электролита/(Объемный расход*Удельная теплоемкость электролита*(Точка кипения электролита-Температура окружающего воздуха))
Удельная теплоемкость электролита
​ LaTeX ​ Идти Удельная теплоемкость электролита = Теплопоглощение электролита/(Объемный расход*Плотность электролита*(Точка кипения электролита-Температура окружающего воздуха))
Тепло, поглощаемое электролитом
​ LaTeX ​ Идти Теплопоглощение электролита = Объемный расход*Плотность электролита*Удельная теплоемкость электролита*(Точка кипения электролита-Температура окружающего воздуха)

Температура окружающей среды формула

​LaTeX ​Идти
Температура окружающего воздуха = Точка кипения электролита-Теплопоглощение электролита/(Максимальный объемный расход*Плотность электролита*Удельная теплоемкость электролита)
θo = θB-He/(Qmax*ρe*ce)

Что такое закон электролиза Фарадея I.

Первый закон электролиза Фарадея гласит, что химическое изменение, производимое во время электролиза, пропорционально пропускаемому току и электрохимической эквивалентности материала анода.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!