Tatsächliches molares Volumen von Wohls echtem Gas unter Verwendung anderer tatsächlicher und reduzierter Parameter Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Molvolumen von echtem Gas = Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*((4*[R]*(Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur))/(15*(Gasdruck/Verringerter Druck)))
V'm = V'r*((4*[R]*(Trg/Tr))/(15*(Prg/Pr)))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 6 Variablen
Verwendete Konstanten
[R] - Universelle Gas Konstante Wert genommen als 8.31446261815324
Verwendete Variablen
Molvolumen von echtem Gas - (Gemessen in Kubikmeter) - Das molare Volumen eines realen Gases oder das molare Gasvolumen ist ein Mol eines beliebigen Gases bei einer bestimmten Temperatur und einem bestimmten Druck, das ein festes Volumen hat.
Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode - Das reduzierte Molvolumen für die PR-Methode einer Flüssigkeit wird anhand des idealen Gasgesetzes beim kritischen Druck und der kritischen Temperatur der Substanz pro Mol berechnet.
Temperatur von echtem Gas - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur von echtem Gas ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Reduzierte Temperatur - Die reduzierte Temperatur ist das Verhältnis der tatsächlichen Temperatur der Flüssigkeit zu ihrer kritischen Temperatur. Es ist dimensionslos.
Gasdruck - (Gemessen in Pascal) - Der Gasdruck ist die Kraft, die senkrecht zur Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt wird.
Verringerter Druck - Der reduzierte Druck ist das Verhältnis des tatsächlichen Drucks der Flüssigkeit zu ihrem kritischen Druck. Es ist dimensionslos.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode: 246.78 --> Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur von echtem Gas: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Reduzierte Temperatur: 1.46 --> Keine Konvertierung erforderlich
Gasdruck: 10132 Pascal --> 10132 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Verringerter Druck: 0.0024 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V'm = V'r*((4*[R]*(Trg/Tr))/(15*(Prg/Pr))) --> 246.78*((4*[R]*(300/1.46))/(15*(10132/0.0024)))
Auswerten ... ...
V'm = 0.0266316047557385
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0266316047557385 Kubikmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0266316047557385 0.026632 Kubikmeter <-- Molvolumen von echtem Gas
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner verifiziert!

9 Tatsächliches molares Volumen Taschenrechner

Tatsächliches molares Volumen von echtem Gas bei gegebenem Wohl-Parameter c und tatsächlichen und reduzierten Parametern
​ Gehen Molvolumen von echtem Gas = Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*((Wohl-Parameter c/(4*(Gasdruck/Verringerter Druck)*((Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur)^2)))^(1/3))
Tatsächliches molares Volumen von realem Gas bei gegebenem Wohl-Parameter a und tatsächliche und reduzierte Parameter
​ Gehen Molvolumen von echtem Gas = Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*((4*[R]*(Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur))/(15*(Gasdruck/Verringerter Druck)))
Tatsächliches molares Volumen von Wohls echtem Gas unter Verwendung anderer tatsächlicher und reduzierter Parameter
​ Gehen Molvolumen von echtem Gas = Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*((4*[R]*(Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur))/(15*(Gasdruck/Verringerter Druck)))
Tatsächliches molares Volumen von realem Gas bei gegebenem Wohl-Parameter c und reduzierten und kritischen Parametern
​ Gehen Molvolumen von echtem Gas = Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*((Wohl-Parameter c/(4*Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell*(Kritische Temperatur von echtem Gas^2)))^(1/3))
Tatsächliches molares Volumen von realem Gas bei gegebenem Wohl-Parameter a und reduzierten und kritischen Parametern
​ Gehen Molvolumen von echtem Gas = Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*((4*[R]*Kritische Temperatur von echtem Gas)/(15*Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell))
Tatsächliches molares Volumen von Wohls echtem Gas unter Verwendung anderer kritischer und reduzierter Parameter
​ Gehen Molvolumen von echtem Gas = Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*((4*[R]*Kritische Temperatur von echtem Gas)/(15*Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell))
Tatsächliches molares Volumen von Realgas unter Verwendung des kritischen und reduzierten Volumens
​ Gehen Molvolumen von echtem Gas = Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell*Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode
Tatsächliches molares Volumen von echtem Gas bei gegebenem Wohl-Parameter b und tatsächlichen und reduzierten Parametern
​ Gehen Molvolumen von echtem Gas = Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*(4*Wohl-Parameter b)
Tatsächliches molares Volumen von echtem Gas bei gegebenem Wohl-Parameter b und reduzierten und kritischen Parametern
​ Gehen Molvolumen von echtem Gas = Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*(4*Wohl-Parameter b)

Tatsächliches molares Volumen von Wohls echtem Gas unter Verwendung anderer tatsächlicher und reduzierter Parameter Formel

Molvolumen von echtem Gas = Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*((4*[R]*(Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur))/(15*(Gasdruck/Verringerter Druck)))
V'm = V'r*((4*[R]*(Trg/Tr))/(15*(Prg/Pr)))

Was sind echte Gase?

Reale Gase sind nicht ideale Gase, deren Moleküle den Raum einnehmen und Wechselwirkungen haben. folglich halten sie sich nicht an das ideale Gasgesetz. Um das Verhalten realer Gase zu verstehen, muss Folgendes berücksichtigt werden: - Kompressibilitätseffekte; - variable spezifische Wärmekapazität; - Van-der-Waals-Streitkräfte; - thermodynamische Nichtgleichgewichtseffekte; - Probleme mit molekularer Dissoziation und Elementarreaktionen mit variabler Zusammensetzung.

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