Коэффициент конвективного массопереноса через границу жидкого газа Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Коэффициент конвективного массопереноса = (Коэффициент массопередачи среды 1*Коэффициент массопередачи среды 2*Константа Генри)/((Коэффициент массопередачи среды 1*Константа Генри)+(Коэффициент массопередачи среды 2))
kL = (m1*m2*H)/((m1*H)+(m2))
В этой формуле используются 4 Переменные
Используемые переменные
Коэффициент конвективного массопереноса - (Измеряется в метр в секунду) - Коэффициент конвективного массопереноса — это скорость массопереноса между поверхностью и движущейся жидкостью, на которую влияют процессы конвекции и диффузии.
Коэффициент массопередачи среды 1 - (Измеряется в метр в секунду) - Коэффициент массопередачи среды 1 — это мера конвективного массопереноса между поверхностью и движущейся жидкостью, указывающая скорость массообмена.
Коэффициент массопередачи среды 2 - (Измеряется в метр в секунду) - Коэффициент массопередачи среды 2 — это скорость массопередачи между конвективной жидкостью и поверхностью на единицу площади.
Константа Генри - Константа Генри — мера растворимости газа в жидкости при постоянной температуре и давлении.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Коэффициент массопередачи среды 1: 0.0026 метр в секунду --> 0.0026 метр в секунду Конверсия не требуется
Коэффициент массопередачи среды 2: 0.0015 метр в секунду --> 0.0015 метр в секунду Конверсия не требуется
Константа Генри: 0.016 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
kL = (m1*m2*H)/((m1*H)+(m2)) --> (0.0026*0.0015*0.016)/((0.0026*0.016)+(0.0015))
Оценка ... ...
kL = 4.04774260508563E-05
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
4.04774260508563E-05 метр в секунду --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
4.04774260508563E-05 4E-5 метр в секунду <-- Коэффициент конвективного массопереноса
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Нишан Пуджари
Институт технологий и менеджмента Шри Мадхвы Вадираджи (SMVITM), Удупи
Нишан Пуджари создал этот калькулятор и еще 500+!
Verifier Image
Проверено Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья проверил этот калькулятор и еще 2500+!

Коэффициент массообмена Калькуляторы

Коэффициент конвективного массопереноса ламинарного потока с плоской пластиной с использованием коэффициента сопротивления
​ LaTeX ​ Идти Коэффициент конвективного массопереноса = (Коэффициент сопротивления*Скорость свободного потока)/(2*(Число Шмидта^0.67))
Среднее число Шервуда для комбинированного ламинарного и турбулентного течения
​ LaTeX ​ Идти Среднее число Шервуда = ((0.037*(Число Рейнольдса^0.8))-871)*(Число Шмидта^0.333)
Среднее число Шервуда внутреннего турбулентного течения
​ LaTeX ​ Идти Среднее число Шервуда = 0.023*(Число Рейнольдса^0.83)*(Число Шмидта^0.44)
Среднее число Шервуда турбулентного потока на плоской пластине
​ LaTeX ​ Идти Среднее число Шервуда = 0.037*(Число Рейнольдса^0.8)

Конвективный коэффициент массообмена Калькуляторы

Коэффициент конвективного массопереноса через границу жидкого газа
​ LaTeX ​ Идти Коэффициент конвективного массопереноса = (Коэффициент массопередачи среды 1*Коэффициент массопередачи среды 2*Константа Генри)/((Коэффициент массопередачи среды 1*Константа Генри)+(Коэффициент массопередачи среды 2))
Коэффициент конвективного массопереноса при одновременном тепло- и массообмене
​ LaTeX ​ Идти Коэффициент конвективного массопереноса = Коэффициент теплопередачи/(Удельная теплоемкость*Плотность жидкости*(Число Льюиса^0.67))
Коэффициент теплопередачи при одновременном тепло- и массообмене
​ LaTeX ​ Идти Коэффициент теплопередачи = Коэффициент конвективного массопереноса*Плотность жидкости*Удельная теплоемкость*(Число Льюиса^0.67)
Номер Стэнтона для массового переноса
​ LaTeX ​ Идти Массопередача Число Стэнтона = Коэффициент конвективного массопереноса/Скорость свободного потока

Важные формулы в коэффициенте массообмена, движущей силе и теориях Калькуляторы

Конвективный коэффициент массообмена
​ LaTeX ​ Идти Коэффициент конвективного массопереноса = Массовый поток диффузионного компонента А/(Массовая концентрация компонента А в смеси 1-Массовая концентрация компонента А в смеси 2)
Среднее число Шервуда для комбинированного ламинарного и турбулентного течения
​ LaTeX ​ Идти Среднее число Шервуда = ((0.037*(Число Рейнольдса^0.8))-871)*(Число Шмидта^0.333)
Среднее число Шервуда внутреннего турбулентного течения
​ LaTeX ​ Идти Среднее число Шервуда = 0.023*(Число Рейнольдса^0.83)*(Число Шмидта^0.44)
Среднее число Шервуда турбулентного потока на плоской пластине
​ LaTeX ​ Идти Среднее число Шервуда = 0.037*(Число Рейнольдса^0.8)

Коэффициент конвективного массопереноса через границу жидкого газа формула

​LaTeX ​Идти
Коэффициент конвективного массопереноса = (Коэффициент массопередачи среды 1*Коэффициент массопередачи среды 2*Константа Генри)/((Коэффициент массопередачи среды 1*Константа Генри)+(Коэффициент массопередачи среды 2))
kL = (m1*m2*H)/((m1*H)+(m2))

Что такое сжиженный газ?

Жидкий газ относится к веществу, которое обычно находится в газообразном состоянии при комнатной температуре, но было преобразовано в жидкость посредством охлаждения или повышения давления. Распространенными примерами являются сжиженный природный газ (СПГ) и сжиженный нефтяной газ (СНГ). Эти вещества хранятся и транспортируются как жидкости, поскольку они занимают меньше места, что делает их более удобными для использования в таких приложениях, как топливо, отопление и промышленные процессы.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!