Kritischer Druck von echtem Gas unter Verwendung der Wohl-Gleichung bei gegebenem Wohl-Parameter c Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell = Wohl-Parameter c/(4*(Kritische Temperatur von echtem Gas^2)*(Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell^3))
P,c = c/(4*(T'c^2)*(V'c^3))
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell - (Gemessen in Pascal) - Der kritische Druck für das Peng-Robinson-Modell ist der Mindestdruck, der erforderlich ist, um eine Substanz bei der kritischen Temperatur zu verflüssigen.
Wohl-Parameter c - Der Wohl-Parameter c ist ein empirischer Parameter, der für die Gleichung charakteristisch ist, die aus dem Wohl-Modell eines realen Gases erhalten wurde.
Kritische Temperatur von echtem Gas - (Gemessen in Kelvin) - Die kritische Temperatur von echtem Gas ist die höchste Temperatur, bei der die Substanz als Flüssigkeit existieren kann. Dabei verschwinden die Phasengrenzen und der Stoff kann sowohl als Flüssigkeit als auch als Dampf vorliegen.
Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell - (Gemessen in Kubikmeter / Mole) - Das kritische Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell ist das Volumen, das Gas bei kritischer Temperatur und kritischem Druck pro Mol einnimmt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wohl-Parameter c: 21 --> Keine Konvertierung erforderlich
Kritische Temperatur von echtem Gas: 154.4 Kelvin --> 154.4 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell: 0.0025 Kubikmeter / Mole --> 0.0025 Kubikmeter / Mole Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P,c = c/(4*(T'c^2)*(V'c^3)) --> 21/(4*(154.4^2)*(0.0025^3))
Auswerten ... ...
P,c = 14094.3381030363
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
14094.3381030363 Pascal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
14094.3381030363 14094.34 Pascal <-- Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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

24 Wohl-Modell von Realgas Taschenrechner

Reduzierter Druck von echtem Gas unter Verwendung der Wohl-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern
Gehen Verringerter Druck = ((([R]*(Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur von echtem Gas))/((Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)-Wohl-Parameter b))-(Wohl-Parameter a/((Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur von echtem Gas)*(Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)*((Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)-Wohl-Parameter b)))+(Wohl-Parameter c/(((Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur von echtem Gas)^2)*((Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)^3))))/Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell
Kritischer Druck von echtem Gas unter Verwendung der Wohl-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern
Gehen Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell = ((([R]*(Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur von echtem Gas))/((Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)-Wohl-Parameter b))-(Wohl-Parameter a/((Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur von echtem Gas)*(Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)*((Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)-Wohl-Parameter b)))+(Wohl-Parameter c/(((Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur von echtem Gas)^2)*((Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)^3))))/Verringerter Druck
Kritischer Druck von echtem Gas unter Verwendung der reduzierten Wohl-Gleichung bei gegebenen tatsächlichen und kritischen Parametern
Gehen Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell = Gasdruck/(((15*(Temperatur von echtem Gas/Kritische Temperatur von echtem Gas))/(4*((Molvolumen von echtem Gas/Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)-(1/4))))-(6/((Temperatur von echtem Gas/Kritische Temperatur von echtem Gas)*(Molvolumen von echtem Gas/Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)*((Molvolumen von echtem Gas/Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)-(1/4))))+(4/(((Temperatur von echtem Gas/Kritische Temperatur von echtem Gas)^2)*((Molvolumen von echtem Gas/Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)^3))))
Reduzierter Druck von echtem Gas unter Verwendung der reduzierten Wohl-Gleichung bei gegebenen tatsächlichen und kritischen Parametern
Gehen Verringerter Druck = ((15*(Temperatur von echtem Gas/Kritische Temperatur von echtem Gas))/(4*((Molvolumen von echtem Gas/Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)-(1/4))))-(6/((Temperatur von echtem Gas/Kritische Temperatur von echtem Gas)*(Molvolumen von echtem Gas/Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)*((Molvolumen von echtem Gas/Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)-(1/4))))+(4/(((Temperatur von echtem Gas/Kritische Temperatur von echtem Gas)^2)*((Molvolumen von echtem Gas/Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)^3)))
Reduzierter Druck von echtem Gas unter Verwendung der Wohl-Gleichung bei gegebenen kritischen und tatsächlichen Parametern
Gehen Verringerter Druck = ((([R]*Temperatur von echtem Gas)/(Molvolumen von echtem Gas-Wohl-Parameter b))-(Wohl-Parameter a/(Temperatur von echtem Gas*Molvolumen von echtem Gas*(Molvolumen von echtem Gas-Wohl-Parameter b)))+(Wohl-Parameter c/((Temperatur von echtem Gas^2)*(Molvolumen von echtem Gas^3))))/Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell
Kritischer Druck von realem Gas unter Verwendung der Wohl-Gleichung bei gegebenen reduzierten und tatsächlichen Parametern
Gehen Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell = ((([R]*Temperatur von echtem Gas)/(Molvolumen von echtem Gas-Wohl-Parameter b))-(Wohl-Parameter a/(Temperatur von echtem Gas*Molvolumen von echtem Gas*(Molvolumen von echtem Gas-Wohl-Parameter b)))+(Wohl-Parameter c/((Temperatur von echtem Gas^2)*(Molvolumen von echtem Gas^3))))/Verringerter Druck
Kritischer Druck von echtem Gas unter Verwendung der reduzierten Wohl-Gleichung bei gegebenen tatsächlichen und reduzierten Parametern
Gehen Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell = Gasdruck/(((15*Reduzierte Temperatur)/(4*(Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode-(1/4))))-(6/(Reduzierte Temperatur*Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*(Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode-(1/4))))+(4/((Reduzierte Temperatur^2)*(Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode^3))))
Reduzierter Druck von echtem Gas unter Verwendung der reduzierten Wohl-Gleichung bei reduzierten Parametern
Gehen Verringerter Druck = ((15*Reduzierte Temperatur)/(4*(Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode-(1/4))))-(6/(Reduzierte Temperatur*Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode*(Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode-(1/4))))+(4/((Reduzierte Temperatur^2)*(Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode^3)))
Reduzierter Druck von echtem Gas bei gegebenem Wohl-Parameter c und tatsächlichen und reduzierten Parametern
Gehen Verringerter Druck = Gasdruck/(Wohl-Parameter c/(4*((Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur)^2)*((Molvolumen von echtem Gas/Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode)^3)))
Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung des Wohl-Parameters a und der tatsächlichen und reduzierten Parameter
Gehen Verringerter Druck = Gasdruck/(Wohl-Parameter a/(6*(Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur)*((Molvolumen von echtem Gas/Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode)^2)))
Kritischer Druck von Realgas bei gegebenem Wohl-Parameter c und anderen tatsächlichen und reduzierten Parametern
Gehen Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell = Wohl-Parameter c/(4*((Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur)^2)*((Molvolumen von echtem Gas/Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode)^3))
Reduzierter Druck von Wohls echtem Gas unter Verwendung anderer tatsächlicher und reduzierter Parameter
Gehen Verringerter Druck = Gasdruck/((4*[R]*(Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur))/(15*(Molvolumen von echtem Gas/Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode)))
Kritischer Druck von Realgas bei gegebenem Wohl-Parameter a und anderen tatsächlichen und reduzierten Parametern
Gehen Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell = Wohl-Parameter a/(6*(Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur)*((Molvolumen von echtem Gas/Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode)^2))
Kritischer Druck von Wohls echtem Gas unter Verwendung anderer tatsächlicher und reduzierter Parameter
Gehen Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell = (4*[R]*(Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur))/(15*(Molvolumen von echtem Gas/Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode))
Reduzierter Druck von Realgas bei gegebenem Wohl-Parameter c und aktuellen und kritischen Parametern
Gehen Verringerter Druck = Gasdruck/(Wohl-Parameter c/(4*(Kritische Temperatur von echtem Gas^2)*(Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell^3)))
Reduzierter Druck von echtem Gas bei gegebenem Wohl-Parameter a und aktuellen und kritischen Parametern
Gehen Verringerter Druck = Gasdruck/(Wohl-Parameter a/(6*Kritische Temperatur von echtem Gas*(Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell^2)))
Reduzierter Druck von echtem Gas bei gegebenem Wohl-Parameter b und tatsächlichen und reduzierten Parametern
Gehen Verringerter Druck = Gasdruck/(([R]*(Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur))/(15*Wohl-Parameter b))
Reduzierter Druck von Wohls echtem Gas unter Verwendung anderer tatsächlicher und kritischer Parameter
Gehen Verringerter Druck = Gasdruck/((4*[R]*Kritische Temperatur von echtem Gas)/(15*Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell))
Kritischer Druck von echtem Gas unter Verwendung der Wohl-Gleichung bei gegebenem Wohl-Parameter c
Gehen Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell = Wohl-Parameter c/(4*(Kritische Temperatur von echtem Gas^2)*(Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell^3))
Kritischer Druck von echtem Gas unter Verwendung der Wohl-Gleichung bei gegebenem Wohl-Parameter a
Gehen Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell = Wohl-Parameter a/(6*Kritische Temperatur von echtem Gas*(Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell^2))
Kritischer Druck von Realgas bei gegebenem Wohl-Parameter b und anderen tatsächlichen und reduzierten Parametern
Gehen Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell = ([R]*(Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur))/(15*Wohl-Parameter b)
Kritischer Druck von Wohls echtem Gas unter Verwendung anderer kritischer Parameter
Gehen Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell = (4*[R]*Kritische Temperatur von echtem Gas)/(15*Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell)
Reduzierter Druck von Realgas bei gegebenem Wohl-Parameter b und aktuellen und kritischen Parametern
Gehen Verringerter Druck = Gasdruck/(([R]*Kritische Temperatur von echtem Gas)/(15*Wohl-Parameter b))
Kritischer Druck von echtem Gas unter Verwendung der Wohl-Gleichung bei gegebenem Wohl-Parameter b
Gehen Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell = ([R]*Kritische Temperatur von echtem Gas)/(15*Wohl-Parameter b)

Kritischer Druck von echtem Gas unter Verwendung der Wohl-Gleichung bei gegebenem Wohl-Parameter c Formel

Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell = Wohl-Parameter c/(4*(Kritische Temperatur von echtem Gas^2)*(Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell^3))
P,c = c/(4*(T'c^2)*(V'c^3))

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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