Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell Formel

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Der Membrandruckabfall ist der Druckunterschied zwischen Einlass und Auslass eines Membransystems, Gehäuses (Druckbehälters) oder Elements. Überprüfen Sie FAQs
ΔPatm=Jwm[R]TlmDwCwVl+Δπ
ΔPatm - Membrandruckabfall?Jwm - Massenwasserfluss?T - Temperatur?lm - Dicke der Membranschicht?Dw - Membranwasserdiffusivität?Cw - Membranwasserkonzentration?Vl - Partielles Molvolumen?Δπ - Osmotischer Druck?[R] - Universelle Gas Konstante?

Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell Beispiel

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So sieht die Gleichung Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell aus:.

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Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ΔPatm=Jwm[R]TlmDwCwVl+Δπ
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ΔPatm=6.3E-5kg/s/m²[R]298K1.3E-5m1.8E-10m²/s156kg/m³0.018m³/kmol+39.5at
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
ΔPatm=6.3E-5kg/s/m²8.3145298K1.3E-5m1.8E-10m²/s156kg/m³0.018m³/kmol+39.5at
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
ΔPatm=6.3E-5kg/s/m²8.3145298K1.3E-5m1.8E-10m²/s156kg/m³1.8E-5m³/mol+3.9E+6Pa
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ΔPatm=6.3E-58.31452981.3E-51.8E-101561.8E-5+3.9E+6
Nächster Schritt Auswerten
ΔPatm=7975019.34872012Pa
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
ΔPatm=81.3225652870259at
Letzter Schritt Rundungsantwort
ΔPatm=81.3226at

Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Membrandruckabfall
Der Membrandruckabfall ist der Druckunterschied zwischen Einlass und Auslass eines Membransystems, Gehäuses (Druckbehälters) oder Elements.
Symbol: ΔPatm
Messung: DruckEinheit: at
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Massenwasserfluss
Der Massenwasserfluss ist definiert als die Bewegungsgeschwindigkeit von Wasser über eine Oberfläche oder durch ein Medium.
Symbol: Jwm
Messung: MassenflussEinheit: kg/s/m²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Temperatur
Temperatur ist eine physikalische Größe, die die Eigenschaft von Hitze oder Kälte quantitativ ausdrückt.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 274.15 sein.
Dicke der Membranschicht
Die Membranschichtdicke ist der Abstand zwischen den beiden Außenflächen einer Membran. Sie wird typischerweise in Nanometern (nm) gemessen, das sind Milliardstel Meter.
Symbol: lm
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Membranwasserdiffusivität
Die Wasserdiffusionsfähigkeit einer Membran ist die Geschwindigkeit, mit der Wassermoleküle durch eine Membran diffundieren. Sie wird typischerweise in Quadratmetern pro Sekunde (m^2/s) gemessen.
Symbol: Dw
Messung: Kinematische ViskositätEinheit: m²/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Membranwasserkonzentration
Die Membranwasserkonzentration (MWC) ist die Wasserkonzentration in einer Membran. Sie wird typischerweise in Mol pro Kubikmeter (kg/m^3) gemessen.
Symbol: Cw
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Partielles Molvolumen
Das partielle Molvolumen einer Substanz in einer Mischung ist die Volumenänderung der Mischung pro Mol hinzugefügter Substanz bei konstanter Temperatur und konstantem Druck.
Symbol: Vl
Messung: Molares VolumenEinheit: m³/kmol
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Osmotischer Druck
Der osmotische Druck ist der Mindestdruck, der auf eine Lösung ausgeübt werden muss, um das Einströmen ihres reinen Lösungsmittels durch eine semipermeable Membran zu verhindern.
Symbol: Δπ
Messung: DruckEinheit: at
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Universelle Gas Konstante
Die universelle Gaskonstante ist eine grundlegende physikalische Konstante, die im Gesetz des idealen Gases auftritt und den Druck, das Volumen und die Temperatur eines idealen Gases in Beziehung setzt.
Symbol: [R]
Wert: 8.31446261815324

Andere Formeln in der Kategorie Membraneigenschaften

​ge Drucktreibende Kraft in der Membran
ΔPm=RmμJwM
​ge Membranporendurchmesser
d=(32μJwMΤlmtεΔPm)0.5

Wie wird Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell ausgewertet?

Der Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell-Evaluator verwendet Membrane Pressure Drop = (Massenwasserfluss*[R]*Temperatur*Dicke der Membranschicht)/(Membranwasserdiffusivität*Membranwasserkonzentration*Partielles Molvolumen)+Osmotischer Druck, um Membrandruckabfall, Der auf dem Lösungsdiffusionsmodell basierende Membrandruckabfall ist definiert als der Druckunterschied zwischen den beiden Seiten einer semipermeablen Membran aufgrund des Flüssigkeitsflusses durch die Membran auszuwerten. Membrandruckabfall wird durch das Symbol ΔPatm gekennzeichnet.

Wie wird Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell zu verwenden, geben Sie Massenwasserfluss (Jwm), Temperatur (T), Dicke der Membranschicht (lm), Membranwasserdiffusivität (Dw), Membranwasserkonzentration (Cw), Partielles Molvolumen (Vl) & Osmotischer Druck (Δπ) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell

Wie lautet die Formel zum Finden von Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell?
Die Formel von Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell wird als Membrane Pressure Drop = (Massenwasserfluss*[R]*Temperatur*Dicke der Membranschicht)/(Membranwasserdiffusivität*Membranwasserkonzentration*Partielles Molvolumen)+Osmotischer Druck ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.000829 = (6.3E-05*[R]*298*1.3E-05)/(1.762E-10*156*1.8E-05)+3873626.75.
Wie berechnet man Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell?
Mit Massenwasserfluss (Jwm), Temperatur (T), Dicke der Membranschicht (lm), Membranwasserdiffusivität (Dw), Membranwasserkonzentration (Cw), Partielles Molvolumen (Vl) & Osmotischer Druck (Δπ) können wir Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell mithilfe der Formel - Membrane Pressure Drop = (Massenwasserfluss*[R]*Temperatur*Dicke der Membranschicht)/(Membranwasserdiffusivität*Membranwasserkonzentration*Partielles Molvolumen)+Osmotischer Druck finden. Diese Formel verwendet auch Universelle Gas Konstante .
Kann Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell negativ sein?
Ja, der in Druck gemessene Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell verwendet?
Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell wird normalerweise mit Atmosphäre Technische[at] für Druck gemessen. Pascal[at], Kilopascal[at], Bar[at] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Membrandruckabfall basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell gemessen werden kann.
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