The Equation of Continuity is a statement of mass conservation Persamaan dari Kontinuitas adalah pernyataan konservasi massa
The Law of Conservation of Mass states that mass can be neither created or destroyed. Hukum Konservasi Massa menyatakan bahwa massa dapat tidak diciptakan atau dihancurkan. Using the Mass Conservation Law on a process - flow where the flow rate do not change over time - through a control volume where the stored mass in the control volume do not change - implements that Menggunakan UU Konservasi Misa pada proses aliran - aliran yang mempunyai laju alir tidak berubah dari waktu ke waktu - melalui volume kontrol di mana massa disimpan dalam volume kontrol tidak berubah - menerapkan bahwa- inflow equals outflow masuk sama dengan arus keluar
and can be expressed as: Persamaan dari Kontinuitas dan dapat dinyatakan sebagai:
m = ρ v I1 I1 A I1 + ρ v i2 i2 A + i2 + .. ρ v di im A
= o1 ρ v o1 A o1 + ρ v O2 O2 O2 + A + .. (1) ρ v om om om A (1)
where dimana
= mass flow rate (kg/s) M = laju aliran massa (kg / s)
= density (kg/m 3 ) ρ = density (kg / m 3)
= speed (m/s) v = kecepatan (m / s)
= area (m 2 ) A = luas (m 2)
With uniform density equation (1) can be modified to Dengan persamaan densitas homogen (1) dapat dimodifikasi untuk
= q = v I1 A I1 + i2 v A + .. + v i2 di im A
(2) = V o1 A v o1 + O2 + O2 A + v .. om om A (2)
where dimana
= flow rate (m 3 /s) q = laju (m 3 / s)
I1 = ρ ρ i2 =. . = Ρ = ρ dalam o1 = ρ O2 =. Ρ .= om
Example - Equation of Continuity Contoh - Persamaan Kontinuitas
10 m 3 /h of water flows through a pipe with 100 mm inside diameter. 10 m 3 / h air mengalir melalui pipa dengan diameter 100 mm. The pipe is reduced to an inside dimension of 80 mm . Pipa direduksi ke dalam dimensi 80 mm.Using equation (2) the velocity in the 100 mm pipe can be calculated as Menggunakan persamaan (2) kecepatan dalam pipa 100 mm dapat dihitung sebagai
(10 m 3 /h)(1 / 3600 h/s) = v 100 (3.14 (0.1 m) 2 / 4) (10 m 3 / h) (1 / 3600 h / s) = v 100 (3.14 (0,1 m) 2 / 4)
or atau
v 100 = (10 m 3 /h)(1 / 3600 h/s) / (3.14 (0.1 m) 2 / 4) v 100 = (10 m 3 / h) (1 / 3600 h / s) / (3.14 (0,1 m) 2 / 4)
= 0.35 m/s = 0,35 m / s
Using equation (2) the velocity in the 80 mm pipe can be calculated Menggunakan persamaan (2) kecepatan dalam pipa 80 mm dapat dihitung
(10 m 3 /h)(1 / 3600 h/s) = v 80 (3.14 (0.08 m) 2 / 4) (10 m 3 / h) (1 / 3600 h / s) = v 80 (3,14 (0,08 m) 2 / 4)
or atau
v 80 = (10 m 3 /h)(1 / 3600 h/s) / (3.14 (0.08 m) 2 / 4) v 80 = (10 m 3 / h) (1 / 3600 h / s) / (3.14 (0,08 m) 2 / 4)
= 0.55 m/s = 0,55 m / s
Related Topics Topik Terkait
- Dimensions - Sizes and dimensions of pipes and tubes, and their fittings - inside and outside diameter, weight and more Dimensi - Ukuran dan dimensi pipa dan tabung, dan alat kelengkapan mereka - dan diameter luar dalam, dan lebih berat
- Fluid Flow and Pressure Drop - Pipe lines - fluid flow and pressure loss - water, sewer, steel pipes, pvc pipes, copper tubes and more Aliran Fluida dan Tekanan Drop - garis Pipa - aliran fluida dan kehilangan tekanan - air, penjahit, pipa baja, pipa pvc, tembaga tabung dan lebih
- Fluid Mechanics - The study of fluids - liquids and gases. Mekanika Fluida - Studi tentang cairan - cairan dan gas. Involves various properties of the fluid, such as velocity, pressure, density and temperature, as functions of space and time. Melibatkan berbagai properti dari fluida, seperti kecepatan, tekanan, kerapatan dan suhu, sebagai fungsi ruang dan waktu.