Anzahl der Mole des nicht umgesetzten Reaktanten im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Anzahl der Mole des nicht umgesetzten Reaktanten A = Anzahl der Mole des zugeführten Reaktanten A*(1-Reaktantenumwandlung)
NA = NAo*(1-XA)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Anzahl der Mole des nicht umgesetzten Reaktanten A - (Gemessen in Mol) - Die Anzahl der Mol des nicht umgesetzten Reaktanten A bezieht sich auf die Anzahl der Mol des nicht umgesetzten Reaktanten im System.
Anzahl der Mole des zugeführten Reaktanten A - (Gemessen in Mol) - Die Anzahl der Mole des zugeführten Reaktanten A bezieht sich auf die Menge des zugeführten Reaktanten.
Reaktantenumwandlung - Die Reaktantenumwandlung gibt uns den Prozentsatz der in Produkte umgewandelten Reaktanten an. Geben Sie den Prozentsatz als Dezimalzahl zwischen 0 und 1 ein.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Anzahl der Mole des zugeführten Reaktanten A: 11.934 Mol --> 11.934 Mol Keine Konvertierung erforderlich
Reaktantenumwandlung: 0.8 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
NA = NAo*(1-XA) --> 11.934*(1-0.8)
Auswerten ... ...
NA = 2.3868
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.3868 Mol --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.3868 Mol <-- Anzahl der Mole des nicht umgesetzten Reaktanten A
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Ishan Gupta
Birla Institute of Technology (BITS), Pilani
Ishan Gupta hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Himanshu
Indisches Institut für Technologie, Madras (IIT Madras), Chennai, Tamil Nadu, Indien
Himanshu hat diesen Rechner und 3 weitere Rechner verifiziert!

10+ Chargenreaktor mit konstantem Volumen Taschenrechner

Anzahl der Mole des Reaktanten, die dem Batch-Reaktor mit konstantem Volumen zugeführt werden
Gehen Anzahl der Mole des zugeführten Reaktanten A = Volumen der Lösung*(Konzentration von Reaktant A+(Stöchiometrischer Koeffizient des Reaktanten/Stöchiometrischer Nettokoeffizient)*((Gesamtzahl der Maulwürfe-Gesamtzahl der Muttermale anfänglich)/Volumen der Lösung))
Reaktantenkonzentration im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Konzentration von Reaktant A = (Anzahl der Mole des zugeführten Reaktanten A/Volumen der Lösung)-(Stöchiometrischer Koeffizient des Reaktanten/Stöchiometrischer Nettokoeffizient)*((Gesamtzahl der Maulwürfe-Gesamtzahl der Muttermale anfänglich)/Volumen der Lösung)
Anfänglicher Partialdruck des Reaktanten im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Anfänglicher Partialdruck von Reaktant A = Partialdruck von Reaktant A+(Stöchiometrischer Koeffizient des Reaktanten/Stöchiometrischer Nettokoeffizient)*(Gesamtdruck-Anfänglicher Gesamtdruck)
Partialdruck des Reaktanten im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Partialdruck von Reaktant A = Anfänglicher Partialdruck von Reaktant A-(Stöchiometrischer Koeffizient des Reaktanten/Stöchiometrischer Nettokoeffizient)*(Gesamtdruck-Anfänglicher Gesamtdruck)
Anfänglicher Partialdruck des Produkts im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Anfänglicher Partialdruck von Produkt R = Partialdruck von Produkt R-(Stöchiometrischer Koeffizient des Produkts/Stöchiometrischer Nettokoeffizient)*(Gesamtdruck-Anfänglicher Gesamtdruck)
Partialdruck des Produkts im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Partialdruck von Produkt R = Anfänglicher Partialdruck von Produkt R+(Stöchiometrischer Koeffizient des Produkts/Stöchiometrischer Nettokoeffizient)*(Gesamtdruck-Anfänglicher Gesamtdruck)
Reaktionsgeschwindigkeit im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Reaktionsrate = Nettopartialdruck/([R]*Temperatur*Zeitintervall)
Nettopartialdruck im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Nettopartialdruck = Reaktionsrate*[R]*Temperatur*Zeitintervall
Temperatur im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Temperatur = Nettopartialdruck/([R]*Reaktionsrate*Zeitintervall)
Anzahl der Mole des nicht umgesetzten Reaktanten im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Anzahl der Mole des nicht umgesetzten Reaktanten A = Anzahl der Mole des zugeführten Reaktanten A*(1-Reaktantenumwandlung)

17 Wichtige Formeln im Batch-Reaktor mit konstantem und variablem Volumen Taschenrechner

Anzahl der Mole des Reaktanten, die dem Batch-Reaktor mit konstantem Volumen zugeführt werden
Gehen Anzahl der Mole des zugeführten Reaktanten A = Volumen der Lösung*(Konzentration von Reaktant A+(Stöchiometrischer Koeffizient des Reaktanten/Stöchiometrischer Nettokoeffizient)*((Gesamtzahl der Maulwürfe-Gesamtzahl der Muttermale anfänglich)/Volumen der Lösung))
Reaktantenkonzentration im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Konzentration von Reaktant A = (Anzahl der Mole des zugeführten Reaktanten A/Volumen der Lösung)-(Stöchiometrischer Koeffizient des Reaktanten/Stöchiometrischer Nettokoeffizient)*((Gesamtzahl der Maulwürfe-Gesamtzahl der Muttermale anfänglich)/Volumen der Lösung)
Anfänglicher Partialdruck des Reaktanten im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Anfänglicher Partialdruck von Reaktant A = Partialdruck von Reaktant A+(Stöchiometrischer Koeffizient des Reaktanten/Stöchiometrischer Nettokoeffizient)*(Gesamtdruck-Anfänglicher Gesamtdruck)
Partialdruck des Reaktanten im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Partialdruck von Reaktant A = Anfänglicher Partialdruck von Reaktant A-(Stöchiometrischer Koeffizient des Reaktanten/Stöchiometrischer Nettokoeffizient)*(Gesamtdruck-Anfänglicher Gesamtdruck)
Anfänglicher Partialdruck des Produkts im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Anfänglicher Partialdruck von Produkt R = Partialdruck von Produkt R-(Stöchiometrischer Koeffizient des Produkts/Stöchiometrischer Nettokoeffizient)*(Gesamtdruck-Anfänglicher Gesamtdruck)
Partialdruck des Produkts im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Partialdruck von Produkt R = Anfänglicher Partialdruck von Produkt R+(Stöchiometrischer Koeffizient des Produkts/Stöchiometrischer Nettokoeffizient)*(Gesamtdruck-Anfänglicher Gesamtdruck)
Anteilige Volumenänderung in einem Batch-Reaktor mit variablem Volumen
Gehen Bruchteil der Volumenänderung = (Volumen im Batch-Reaktor mit variablem Volumen-Anfängliches Reaktorvolumen)/(Reaktantenumwandlung*Anfängliches Reaktorvolumen)
Reaktantenumwandlung in einem Batch-Reaktor mit variierendem Volumen
Gehen Reaktantenumwandlung = (Volumen im Batch-Reaktor mit variablem Volumen-Anfängliches Reaktorvolumen)/(Bruchteil der Volumenänderung*Anfängliches Reaktorvolumen)
Anteilige Volumenänderung bei vollständiger Umwandlung in einem Batch-Reaktor mit variablem Volumen
Gehen Bruchteil der Volumenänderung = (Volumen im Batch-Reaktor mit variablem Volumen-Anfängliches Reaktorvolumen)/Anfängliches Reaktorvolumen
Anfängliches Reaktorvolumen im Batch-Reaktor mit variierendem Volumen
Gehen Anfängliches Reaktorvolumen = Volumen im Batch-Reaktor mit variablem Volumen/(1+Bruchteil der Volumenänderung*Reaktantenumwandlung)
Volumen im Batch-Reaktor mit variablem Volumen
Gehen Volumen im Batch-Reaktor mit variablem Volumen = Anfängliches Reaktorvolumen*(1+Bruchteil der Volumenänderung*Reaktantenumwandlung)
Reaktionsgeschwindigkeit im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Reaktionsrate = Nettopartialdruck/([R]*Temperatur*Zeitintervall)
Nettopartialdruck im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Nettopartialdruck = Reaktionsrate*[R]*Temperatur*Zeitintervall
Temperatur im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Temperatur = Nettopartialdruck/([R]*Reaktionsrate*Zeitintervall)
Anzahl der Mole des nicht umgesetzten Reaktanten im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen
Gehen Anzahl der Mole des nicht umgesetzten Reaktanten A = Anzahl der Mole des zugeführten Reaktanten A*(1-Reaktantenumwandlung)
Anfängliches Reaktorvolumen bei vollständiger Umwandlung in einem Batch-Reaktor mit variierendem Volumen
Gehen Anfängliches Reaktorvolumen = Volumen im Batch-Reaktor mit variablem Volumen/(1+Bruchteil der Volumenänderung)
Volumen bei vollständiger Umwandlung im Batch-Reaktor mit variablem Volumen
Gehen Volumen im Batch-Reaktor mit variablem Volumen = Anfängliches Reaktorvolumen*(1+Bruchteil der Volumenänderung)

Anzahl der Mole des nicht umgesetzten Reaktanten im Batch-Reaktor mit konstantem Volumen Formel

Anzahl der Mole des nicht umgesetzten Reaktanten A = Anzahl der Mole des zugeführten Reaktanten A*(1-Reaktantenumwandlung)
NA = NAo*(1-XA)

Was ist ein Batch-Reaktor?

Ein Chargenreaktor ist ein geschlossenes System ohne kontinuierlichen Fluss von Reaktanten, die in das System eintreten, oder von Produkten, die das System verlassen, während die Reaktion stattfindet.

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