Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell Formel

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Der Massenwasserfluss ist definiert als die Bewegungsgeschwindigkeit von Wasser über eine Oberfläche oder durch ein Medium. Überprüfen Sie FAQs
Jwm=DwCwVl(ΔPatm-Δπ)[R]T lm
Jwm - Massenwasserfluss?Dw - Membranwasserdiffusivität?Cw - Membranwasserkonzentration?Vl - Partielles Molvolumen?ΔPatm - Membrandruckabfall?Δπ - Osmotischer Druck?T - Temperatur?lm - Dicke der Membranschicht?[R] - Universelle Gas Konstante?

Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell Beispiel

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

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

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

6.3E-5Edit=1.8E-10Edit156Edit0.018Edit(81.32Edit-39.5Edit)8.3145298Edit1.3E-5Edit
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Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell Lösung

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

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Jwm=DwCwVl(ΔPatm-Δπ)[R]T lm
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Jwm=1.8E-10m²/s156kg/m³0.018m³/kmol(81.32at-39.5at)[R]298K1.3E-5m
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Jwm=1.8E-10m²/s156kg/m³0.018m³/kmol(81.32at-39.5at)8.3145298K1.3E-5m
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Jwm=1.8E-10m²/s156kg/m³1.8E-5m³/mol(8E+6Pa-3.9E+6Pa)8.3145298K1.3E-5m
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Jwm=1.8E-101561.8E-5(8E+6-3.9E+6)8.31452981.3E-5
Nächster Schritt Auswerten
Jwm=6.29961357443877E-05kg/s/m²
Letzter Schritt Rundungsantwort
Jwm=6.3E-5kg/s/m²

Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell Formel Elemente

Variablen
Konstanten
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.
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.
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.
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.
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 0 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.
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 Eigenschaften von Flüssigkeiten

​ge Spezifisches Flüssigkeitsvolumen bei gegebener Masse
v=VTm
​ge Spezifische Gesamtenergie
e=Em

Wie wird Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell ausgewertet?

Der Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell-Evaluator verwendet Mass Water Flux = (Membranwasserdiffusivität*Membranwasserkonzentration*Partielles Molvolumen*(Membrandruckabfall-Osmotischer Druck))/([R]*Temperatur*Dicke der Membranschicht), um Massenwasserfluss, Der auf dem Lösungsdiffusionsmodell basierende Wasserfluss ist definiert als die Geschwindigkeit, mit der Wassermoleküle durch einen Konzentrationsgradienten durch eine Membran diffundieren auszuwerten. Massenwasserfluss wird durch das Symbol Jwm gekennzeichnet.

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

FAQs An Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell

Wie lautet die Formel zum Finden von Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell?
Die Formel von Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell wird als Mass Water Flux = (Membranwasserdiffusivität*Membranwasserkonzentration*Partielles Molvolumen*(Membrandruckabfall-Osmotischer Druck))/([R]*Temperatur*Dicke der Membranschicht) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 6.1E-5 = (1.762E-10*156*1.8E-05*(7974767.78-3873626.75))/([R]*298*1.3E-05).
Wie berechnet man Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell?
Mit Membranwasserdiffusivität (Dw), Membranwasserkonzentration (Cw), Partielles Molvolumen (Vl), Membrandruckabfall (ΔPatm), Osmotischer Druck (Δπ), Temperatur (T ) & Dicke der Membranschicht (lm) können wir Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell mithilfe der Formel - Mass Water Flux = (Membranwasserdiffusivität*Membranwasserkonzentration*Partielles Molvolumen*(Membrandruckabfall-Osmotischer Druck))/([R]*Temperatur*Dicke der Membranschicht) finden. Diese Formel verwendet auch Universelle Gas Konstante .
Kann Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell negativ sein?
Ja, der in Massenfluss gemessene Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell verwendet?
Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell wird normalerweise mit Kilogramm pro Sekunde pro Quadratmeter[kg/s/m²] für Massenfluss gemessen. Kilogramm pro Stunde pro Quadratmeter[kg/s/m²], Kilogramm pro Stunde pro Quadratfuß[kg/s/m²], Pfund pro Stunde pro Quadratfuß[kg/s/m²] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell gemessen werden kann.
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