Formule Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S

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Le diamètre sans dimension est un paramètre utilisé pour caractériser la taille des particules solides par rapport aux conditions d'écoulement de la phase gazeuse. Vérifiez FAQs
d'p =dp((ρgas(ρsolids-ρgas)[g](μL)2)13)
d'p - Diamètre sans dimension?dp - Diamètre de particule?ρgas - Densité du gaz?ρsolids - Densité des solides?μL - Viscosité du liquide?[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre?

Exemple Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S.

3.2085Edit=0.0367Edit((1.225Edit(1000Edit-1.225Edit)9.8066(0.134Edit)2)13)
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Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S ?

Premier pas Considérez la formule
d'p =dp((ρgas(ρsolids-ρgas)[g](μL)2)13)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
d'p =0.0367m((1.225kg/m³(1000kg/m³-1.225kg/m³)[g](0.134Pa*s)2)13)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
d'p =0.0367m((1.225kg/m³(1000kg/m³-1.225kg/m³)9.8066m/s²(0.134Pa*s)2)13)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
d'p =0.0367((1.225(1000-1.225)9.8066(0.134)2)13)
L'étape suivante Évaluer
d'p =3.20851697376382
Dernière étape Réponse arrondie
d'p =3.2085

Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S Formule Éléments

Variables
Constantes
Diamètre sans dimension
Le diamètre sans dimension est un paramètre utilisé pour caractériser la taille des particules solides par rapport aux conditions d'écoulement de la phase gazeuse.
Symbole: d'p
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Diamètre de particule
Le diamètre des particules fait référence à la taille des particules individuelles dans une substance ou un matériau. C'est une mesure de la dimension linéaire d'une particule et est souvent exprimée sous forme de longueur.
Symbole: dp
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Densité du gaz
La densité du gaz est définie comme la masse par unité de volume d'un gaz dans des conditions spécifiques de température et de pression.
Symbole: ρgas
La mesure: DensitéUnité: kg/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Densité des solides
La densité des solides est une mesure de la quantité de masse contenue dans un volume donné d'une substance solide. Elle est exprimée en masse par unité de volume.
Symbole: ρsolids
La mesure: DensitéUnité: kg/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Viscosité du liquide
La viscosité d'un liquide est la mesure de sa résistance à l'écoulement lorsqu'une force externe est appliquée.
Symbole: μL
La mesure: Viscosité dynamiqueUnité: Pa*s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Accélération gravitationnelle sur Terre
L'accélération gravitationnelle sur Terre signifie que la vitesse d'un objet en chute libre augmentera de 9,8 m/s2 chaque seconde.
Symbole: [g]
Valeur: 9.80665 m/s²

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u'=u(ρgas2μL(ρsolids-ρgas)[g])13
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​va Vitesse d'augmentation de la bulle
ubr=0.711[g]db

Comment évaluer Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S ?

L'évaluateur Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S utilise Dimensionless Diameter = Diamètre de particule*(((Densité du gaz*(Densité des solides-Densité du gaz)*[g])/(Viscosité du liquide)^2)^(1/3)) pour évaluer Diamètre sans dimension, La formule du diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés à régime de contact G/S est définie comme la taille minimale des particules atteinte lorsque la fluidisation dans le réacteur se produit. Diamètre sans dimension est désigné par le symbole d'p .

Comment évaluer Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S, saisissez Diamètre de particule (dp), Densité du gaz gas), Densité des solides solids) & Viscosité du liquide L) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S

Quelle est la formule pour trouver Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S ?
La formule de Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S est exprimée sous la forme Dimensionless Diameter = Diamètre de particule*(((Densité du gaz*(Densité des solides-Densité du gaz)*[g])/(Viscosité du liquide)^2)^(1/3)). Voici un exemple : 0.003207 = 0.0367*(((1.225*(1000-1.225)*[g])/(0.134)^2)^(1/3)).
Comment calculer Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S ?
Avec Diamètre de particule (dp), Densité du gaz gas), Densité des solides solids) & Viscosité du liquide L), nous pouvons trouver Diamètre sans dimension pour les réacteurs fluidisés en régime de contact G/S en utilisant la formule - Dimensionless Diameter = Diamètre de particule*(((Densité du gaz*(Densité des solides-Densité du gaz)*[g])/(Viscosité du liquide)^2)^(1/3)). Cette formule utilise également Accélération gravitationnelle sur Terre constante(s).
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