Gleichgewichtsumwandlung der Reaktion bei Anfangstemperatur Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Thermodynamische Konstante bei Anfangstemperatur = Thermodynamische Konstante bei Endtemperatur/exp(-(Reaktionswärme pro Mol/[R])*(1/Endtemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung-1/Anfangstemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung))
K1 = K2/exp(-(ΔHr/[R])*(1/T2-1/T1))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Konstanten
[R] - Universelle Gas Konstante Wert genommen als 8.31446261815324
Verwendete Funktionen
exp - Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Wert der Funktion bei jeder Änderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor., exp(Number)
Verwendete Variablen
Thermodynamische Konstante bei Anfangstemperatur - Die thermodynamische Konstante bei Anfangstemperatur ist die Gleichgewichtskonstante, die bei der Anfangstemperatur des Reaktanten erreicht wird.
Thermodynamische Konstante bei Endtemperatur - Die thermodynamische Konstante bei Endtemperatur ist die Gleichgewichtskonstante, die bei der Endtemperatur des Reaktanten erreicht wird.
Reaktionswärme pro Mol - (Gemessen in Joule pro Maulwurf) - Die Reaktionswärme pro Mol, auch Reaktionsenthalpie genannt, ist die Wärmeenergie, die bei einer chemischen Reaktion bei konstantem Druck freigesetzt oder absorbiert wird.
Endtemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung - (Gemessen in Kelvin) - Die Endtemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung ist die Temperatur, die der Reaktant im Endstadium erreicht.
Anfangstemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung - (Gemessen in Kelvin) - Die Anfangstemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung ist die Temperatur, die der Reaktant im Anfangsstadium erreicht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Thermodynamische Konstante bei Endtemperatur: 0.63 --> Keine Konvertierung erforderlich
Reaktionswärme pro Mol: -955 Joule pro Maulwurf --> -955 Joule pro Maulwurf Keine Konvertierung erforderlich
Endtemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung: 368 Kelvin --> 368 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Anfangstemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung: 436 Kelvin --> 436 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
K1 = K2/exp(-(ΔHr/[R])*(1/T2-1/T1)) --> 0.63/exp(-((-955)/[R])*(1/368-1/436))
Auswerten ... ...
K1 = 0.600066558054839
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.600066558054839 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.600066558054839 0.600067 <-- Thermodynamische Konstante bei Anfangstemperatur
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Pavan Kumar
Anurag-Institutionsgruppe (AGI), Hyderabad
Pavan Kumar hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi Hochschule für Technik (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

9 Temperatur- und Druckeffekte Taschenrechner

Endtemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung
​ Gehen Endtemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung = (-(Reaktionswärme pro Mol)*Anfangstemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung)/((Anfangstemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung*ln(Thermodynamische Konstante bei Endtemperatur/Thermodynamische Konstante bei Anfangstemperatur)*[R])+(-(Reaktionswärme pro Mol)))
Anfangstemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung
​ Gehen Anfangstemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung = (-(Reaktionswärme pro Mol)*Endtemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung)/(-(Reaktionswärme pro Mol)-(ln(Thermodynamische Konstante bei Endtemperatur/Thermodynamische Konstante bei Anfangstemperatur)*[R]*Endtemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung))
Adiabatische Gleichgewichtswärmeumwandlung
​ Gehen Reaktionswärme bei Anfangstemperatur = (-((Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms*Temperaturänderung)+((Mittlere spezifische Wärme des Produktstroms-Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms)*Temperaturänderung)*Reaktantenumwandlung)/Reaktantenumwandlung)
Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen
​ Gehen Reaktantenumwandlung = (Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms*Temperaturänderung)/(-Reaktionswärme bei Anfangstemperatur-(Mittlere spezifische Wärme des Produktstroms-Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms)*Temperaturänderung)
Reaktionswärme bei Gleichgewichtsumwandlung
​ Gehen Reaktionswärme pro Mol = (-(ln(Thermodynamische Konstante bei Endtemperatur/Thermodynamische Konstante bei Anfangstemperatur)*[R])/(1/Endtemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung-1/Anfangstemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung))
Gleichgewichtsumwandlung der Reaktion bei Anfangstemperatur
​ Gehen Thermodynamische Konstante bei Anfangstemperatur = Thermodynamische Konstante bei Endtemperatur/exp(-(Reaktionswärme pro Mol/[R])*(1/Endtemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung-1/Anfangstemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung))
Gleichgewichtsumwandlung der Reaktion bei Endtemperatur
​ Gehen Thermodynamische Konstante bei Endtemperatur = Thermodynamische Konstante bei Anfangstemperatur*exp(-(Reaktionswärme pro Mol/[R])*(1/Endtemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung-1/Anfangstemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung))
Reaktantenumwandlung unter nichtadiabatischen Bedingungen
​ Gehen Reaktantenumwandlung = ((Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms*Temperaturänderung)-Totale Hitze)/(-Reaktionswärme pro Mol bei Temperatur T2)
Nichtadiabatische Gleichgewichtswärmeumwandlung
​ Gehen Totale Hitze = (Reaktantenumwandlung*Reaktionswärme pro Mol bei Temperatur T2)+(Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms*Temperaturänderung)

Gleichgewichtsumwandlung der Reaktion bei Anfangstemperatur Formel

Thermodynamische Konstante bei Anfangstemperatur = Thermodynamische Konstante bei Endtemperatur/exp(-(Reaktionswärme pro Mol/[R])*(1/Endtemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung-1/Anfangstemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung))
K1 = K2/exp(-(ΔHr/[R])*(1/T2-1/T1))
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