Tatsächliche Temperatur des realen Gases unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'a' Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Temperatur = Reduzierte Temperatur*(((Redlich-Kwong-Parameter a*Kritischer Druck)/(0.42748*([R]^2)))^(2/5))
T = Tr*(((a*Pc)/(0.42748*([R]^2)))^(2/5))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
[R] - Universelle Gas Konstante Wert genommen als 8.31446261815324
Verwendete Variablen
Temperatur - (Gemessen in Kelvin) - Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Reduzierte Temperatur - Reduzierte Temperatur ist das Verhältnis der tatsächlichen Temperatur des Fluids zu seiner kritischen Temperatur. Es ist dimensionslos.
Redlich-Kwong-Parameter a - Der Redlich-Kwong-Parameter a ist ein empirischer Parameter, der für die Gleichung charakteristisch ist, die aus dem Redlich-Kwong-Modell von Realgas erhalten wurde.
Kritischer Druck - (Gemessen in Pascal) - Der kritische Druck ist der Mindestdruck, der erforderlich ist, um eine Substanz bei der kritischen Temperatur zu verflüssigen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Reduzierte Temperatur: 10 --> Keine Konvertierung erforderlich
Redlich-Kwong-Parameter a: 0.15 --> Keine Konvertierung erforderlich
Kritischer Druck: 218 Pascal --> 218 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
T = Tr*(((a*Pc)/(0.42748*([R]^2)))^(2/5)) --> 10*(((0.15*218)/(0.42748*([R]^2)))^(2/5))
Auswerten ... ...
T = 10.4132293248502
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
10.4132293248502 Kelvin --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
10.4132293248502 10.41323 Kelvin <-- Temperatur
(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!

23 Redlich Kwong-Modell von Echtgas Taschenrechner

Druck von echtem Gas unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung
​ Gehen Druck = (([R]*Temperatur)/(Molares Volumen-Redlich-Kwong-Parameter b))-(Redlich-Kwong-Parameter a)/(sqrt(Temperatur)*Molares Volumen*(Molares Volumen+Redlich-Kwong-Parameter b))
Molares Volumen von Realgas unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung
​ Gehen Molares Volumen = ((1/Druck)+(Redlich-Kwong-Parameter b/([R]*Temperatur)))/((1/([R]*Temperatur))-((sqrt(Temperatur)*Redlich-Kwong-Parameter b)/Redlich-Kwong-Parameter a))
Kritischer Druck von echtem Gas unter Verwendung der reduzierten Redlich-Kwong-Gleichung
​ Gehen Kritischer Druck = Druck/(((3*Reduzierte Temperatur)/(Reduziertes molares Volumen-0.26))-(1/(0.26*sqrt(Temperatur des Gases)*Reduziertes molares Volumen*(Reduziertes molares Volumen+0.26))))
Tatsächlicher Druck von echtem Gas unter Verwendung der reduzierten Redlich-Kwong-Gleichung
​ Gehen Druck = Kritischer Druck*(((3*Reduzierte Temperatur)/(Reduziertes molares Volumen-0.26))-(1/(0.26*sqrt(Temperatur)*Reduziertes molares Volumen*(Reduziertes molares Volumen+0.26))))
Reduzierter Druck von echtem Gas unter Verwendung der reduzierten Redlich-Kwong-Gleichung
​ Gehen Verringerter Druck = ((3*Reduzierte Temperatur)/(Reduziertes Molvolumen-0.26))-(1/(0.26*sqrt(Temperatur von echtem Gas)*Reduziertes Molvolumen*(Reduziertes Molvolumen+0.26)))
Tatsächliches molares Volumen von echtem Gas unter Verwendung der reduzierten Redlich-Kwong-Gleichung
​ Gehen Molares Volumen = Kritisches molares Volumen*(((1/Verringerter Druck)+(0.26/(3*Reduzierte Temperatur)))/((1/(3*Reduzierte Temperatur))-(0.26*sqrt(Reduzierte Temperatur))))
Kritisches molares Volumen von echtem Gas unter Verwendung der reduzierten Redlich-Kwong-Gleichung
​ Gehen Kritisches molares Volumen = Molares Volumen/(((1/Verringerter Druck)+(0.26/(3*Reduzierte Temperatur)))/((1/(3*Reduzierte Temperatur))-(0.26*sqrt(Reduzierte Temperatur))))
Tatsächliche Temperatur des realen Gases unter Verwendung der reduzierten Redlich-Kwong-Gleichung
​ Gehen Temperatur des Gases = Kritische Temperatur*(((Verringerter Druck+(1/(0.26*Reduziertes molares Volumen*(Reduziertes molares Volumen+0.26))))*((Reduziertes molares Volumen-0.26)/3))^(2/3))
Reduziertes molares Volumen von echtem Gas unter Verwendung der reduzierten Redlich-Kwong-Gleichung
​ Gehen Reduziertes molares Volumen = ((1/Verringerter Druck)+(0.26/(3*Reduzierte Temperatur)))/((1/(3*Reduzierte Temperatur))-(0.26*sqrt(Reduzierte Temperatur)))
Tatsächliche Temperatur unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'a' und 'b'
​ Gehen Temperatur = Reduzierte Temperatur*((3^(2/3))*(((2^(1/3))-1)^(4/3))*((Redlich-Kwong-Parameter a/(Redlich-Kwong-Parameter b*[R]))^(2/3)))
Reduzierter Druck unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'a' und 'b'
​ Gehen Verringerter Druck = Gasdruck/((((2^(1/3))-1)^(7/3)*([R]^(1/3))*(Redlich-Kwong-Parameter a^(2/3)))/((3^(1/3))*(Redlich-Kwong-Parameter b^(5/3))))
Tatsächlicher Druck unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'a' und 'b'
​ Gehen Druck = ((((2^(1/3))-1)^(7/3)*([R]^(1/3))*(Redlich-Kwong-Parameter a^(2/3)))/((3^(1/3))*(Redlich-Kwong-Parameter b^(5/3))))*Verringerter Druck
Tatsächliche Temperatur des realen Gases unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'b'
​ Gehen Echte Gastemperatur = Reduzierte Temperatur*((Redlich-Kwong-Parameter b*Kritischer Druck)/(0.08664*[R]))
Tatsächlicher Druck von echtem Gas unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'b'
​ Gehen Druck = Verringerter Druck*((0.08664*[R]*Kritische Temperatur)/Redlich-Kwong-Parameter b)
Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'b'
​ Gehen Verringerter Druck = Druck/((0.08664*[R]*Kritische Temperatur)/Redlich-Kwong-Parameter b)
Tatsächliche Temperatur des realen Gases unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'a'
​ Gehen Temperatur = Reduzierte Temperatur*(((Redlich-Kwong-Parameter a*Kritischer Druck)/(0.42748*([R]^2)))^(2/5))
Kritischer Druck von echtem Gas unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'a' und 'b'
​ Gehen Kritischer Druck = (((2^(1/3))-1)^(7/3)*([R]^(1/3))*(Redlich-Kwong-Parameter a^(2/3)))/((3^(1/3))*(Redlich-Kwong-Parameter b^(5/3)))
Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'a'
​ Gehen Verringerter Druck = Druck/((0.42748*([R]^2)*(Kritische Temperatur^(5/2)))/Redlich-Kwong-Parameter a)
Kritischer Druck von echtem Gas unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'b'
​ Gehen Kritischer Druck = (0.08664*[R]*Kritische Temperatur)/Redlich-Kwong-Parameter b
Kritischer Druck von echtem Gas unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'a'
​ Gehen Kritischer Druck = (0.42748*([R]^2)*(Kritische Temperatur^(5/2)))/Redlich-Kwong-Parameter a
Tatsächliches molares Volumen unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'a' und 'b'
​ Gehen Molares Volumen = Reduziertes molares Volumen*(Redlich-Kwong-Parameter b/((2^(1/3))-1))
Reduziertes molares Volumen unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'a' und 'b'
​ Gehen Reduziertes molares Volumen = Molares Volumen/(Redlich-Kwong-Parameter b/((2^(1/3))-1))
Kritisches Molvolumen von echtem Gas unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'a' und 'b'
​ Gehen Kritisches molares Volumen = Redlich-Kwong-Parameter b/((2^(1/3))-1)

Tatsächliche Temperatur des realen Gases unter Verwendung der Redlich-Kwong-Gleichung bei 'a' Formel

Temperatur = Reduzierte Temperatur*(((Redlich-Kwong-Parameter a*Kritischer Druck)/(0.42748*([R]^2)))^(2/5))
T = Tr*(((a*Pc)/(0.42748*([R]^2)))^(2/5))

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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