Pomocí osmotického tlaku rovnici , pi = MRT , určit osmotický tlak vody , které budou převedeny . " Pi " představuje osmotický tlak . Nahradit " M " s 55,5 mol ,molární koncentrace vody . Náhradník " R " s " 8,3145 J /mol K , " ideálního plynu konstantní , a nahradit teplotu vody pro " T. "
2
Určete transmembránový tlak přenos vody. Transmembránový tlak je odvozen od zastavovacího síly na jedné straně filtru a tlak vytvářený jako voda prochází na druhou stranu . Jednoduše odečteme počáteční tlak vody je ze své post- filtrační tlak .
3
Odečíst hydrostatický tlak vody , " P = GPH , " od transmembránový tlak jakéhokoliv filtru , že převod voda musí projít . Gravitační zrychlení , hloubka a hustota určit hydrostatický tlak v kapalině . Nahradit " G " s 9800 Newtonů ,gravitační zrychlení . Nahradit "H" a " P " s hloubkou a hustotou vaší přenosu membrány - . Hodnoty těchto proměnných by měly být formátovány ve stopách
4
Použijte Darcyho zákon , " perm = ( K /N ) ( Delta P /Delta L ) ( A) , " k určení propustnosti transferu vody. Nahradit " K " v Darcyho zákon s " M ^ 2 , " koeficient propustnosti . Náhradník " N " s viskozitou vaší vody . Nahradit " Delta L " s tím rozdílem tlaku mezi začátkem a koncem transferu . Nahradit " Delta L " s délkou nebo tloušťce vaší přenosové médium . Nahradit "A" s rozlohou kterémkoli průřezu ve vašem převodu.
5
Vynásobte mezisoučet hydrostatických a transmembránové tlaky vody je podle propustnosti vody sám určit množství tekutého tavidla v přenosu .