Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischte Strömung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im gemischten Fluss = (Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)/((1-Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)^2*(Raumzeit im gemischten Fluss)*(Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss))
kmixed = (Xmfr)/((1-Xmfr)^2*(𝛕mixed)*(Co))
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im gemischten Fluss - (Gemessen in Kubikmeter / Mol Sekunde) - Die Geschwindigkeitskonstante für die zweite Ordnung im gemischten Fluss ist definiert als die durchschnittliche Geschwindigkeit der Reaktion pro Konzentration des Reaktanten, dessen Leistung auf 2 erhöht wurde.
Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss - Die Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss gibt uns den Prozentsatz der in Produkte umgewandelten Reaktanten an. Geben Sie den Prozentsatz als Dezimalzahl zwischen 0 und 1 ein.
Raumzeit im gemischten Fluss - (Gemessen in Zweite) - Die Raumzeit im gemischten Fluss ist die Zeit, die erforderlich ist, um das Volumen der Reaktorflüssigkeit unter den Eintrittsbedingungen zu verarbeiten.
Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss bezieht sich auf die Menge an Reaktanten, die vor dem betrachteten Prozess im Lösungsmittel vorhanden war.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss: 0.71 --> Keine Konvertierung erforderlich
Raumzeit im gemischten Fluss: 0.05 Zweite --> 0.05 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss: 80 Mol pro Kubikmeter --> 80 Mol pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
kmixed = (Xmfr)/((1-Xmfr)^2*(𝛕mixed)*(Co)) --> (0.71)/((1-0.71)^2*(0.05)*(80))
Auswerten ... ...
kmixed = 2.11058263971462
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.11058263971462 Kubikmeter / Mol Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.11058263971462 2.110583 Kubikmeter / Mol Sekunde <-- Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im gemischten Fluss
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von akhilesh
KK Wagh Institut für Ingenieurausbildung und -forschung (KKWIEER), Nashik
akhilesh hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

14 Gemischter Fluss Taschenrechner

Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung unter Verwendung der Reaktantenkonzentration für gemischten Fluss
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im gemischten Fluss = (Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss-Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)/((Raumzeit im gemischten Fluss)*(Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)^2)
Raumzeit für die Reaktion zweiter Ordnung unter Verwendung der Reaktantenkonzentration für einen gemischten Fluss
​ Gehen Raumzeit im gemischten Fluss = (Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss-Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)/((Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im gemischten Fluss)*(Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)^2)
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung unter Verwendung der Reaktantenkonzentration für gemischten Fluss
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung = (1/Raumzeit im gemischten Fluss)*((Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss-Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)/Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)
Raumzeit für die Reaktion erster Ordnung unter Verwendung der Reaktantenkonzentration für einen gemischten Fluss
​ Gehen Raumzeit im gemischten Fluss = (1/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung)*((Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss-Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)/Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)
Anfängliche Reaktantenkonzentration für die Reaktion zweiter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischten Fluss
​ Gehen Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss = (Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)/((1-Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)^2*(Raumzeit im gemischten Fluss)*(Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im gemischten Fluss))
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischte Strömung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im gemischten Fluss = (Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)/((1-Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)^2*(Raumzeit im gemischten Fluss)*(Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss))
Raumzeit für Reaktion zweiter Ordnung für gemischte Strömung
​ Gehen Raumzeit im gemischten Fluss = (Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)/((1-Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)^2*(Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im gemischten Fluss)*(Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss))
Reaktantenkonzentration für eine Reaktion nullter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischten Fluss
​ Gehen Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt = Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss-(Geschwindigkeitskonstante für nullte Ordnung im gemischten Fluss*Raumzeit im gemischten Fluss)
Anfängliche Reaktantenkonzentration für eine Reaktion nullter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischten Fluss
​ Gehen Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss = (Geschwindigkeitskonstante für nullte Ordnung im gemischten Fluss*Raumzeit im gemischten Fluss)/Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion nullter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischte Strömung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für nullte Ordnung im gemischten Fluss = (Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss*Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss)/Raumzeit im gemischten Fluss
Reaktantenumwandlung für eine Reaktion nullter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischten Fluss
​ Gehen Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss = (Geschwindigkeitskonstante für nullte Ordnung im gemischten Fluss*Raumzeit im gemischten Fluss)/Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss
Raumzeit für die Reaktion nullter Ordnung für gemischte Strömungen
​ Gehen Raumzeit im gemischten Fluss = (Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss*Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss)/Geschwindigkeitskonstante für nullte Ordnung im gemischten Fluss
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischte Strömung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung = (1/Raumzeit im gemischten Fluss)*(Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss/(1-Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss))
Raumzeit für Reaktion erster Ordnung für gemischte Strömung
​ Gehen Raumzeit im gemischten Fluss = (1/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung)*(Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss/(1-Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss))

25 Reaktorleistungsgleichungen für Reaktionen mit konstantem Volumen Taschenrechner

Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung unter Verwendung der Reaktantenkonzentration für Pfropfenströmung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im Batch-Reaktor = (Anfängliche Reaktantenkonzentration im Batch-Reaktor-Reaktantenkonzentration jederzeit im Batch-Reaktor)/(Raumzeit im Batch-Reaktor*Anfängliche Reaktantenkonzentration im Batch-Reaktor*Reaktantenkonzentration jederzeit im Batch-Reaktor)
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung unter Verwendung der Reaktantenkonzentration für gemischten Fluss
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im gemischten Fluss = (Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss-Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)/((Raumzeit im gemischten Fluss)*(Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)^2)
Raumzeit für die Reaktion zweiter Ordnung unter Verwendung der Reaktantenkonzentration für einen gemischten Fluss
​ Gehen Raumzeit im gemischten Fluss = (Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss-Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)/((Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im gemischten Fluss)*(Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)^2)
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung unter Verwendung der Reaktantenkonzentration für gemischten Fluss
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung = (1/Raumzeit im gemischten Fluss)*((Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss-Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)/Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)
Raumzeit für die Reaktion erster Ordnung unter Verwendung der Reaktantenkonzentration für einen gemischten Fluss
​ Gehen Raumzeit im gemischten Fluss = (1/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung)*((Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss-Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)/Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt)
Anfängliche Reaktantenkonzentration für die Reaktion zweiter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischten Fluss
​ Gehen Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss = (Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)/((1-Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)^2*(Raumzeit im gemischten Fluss)*(Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im gemischten Fluss))
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischte Strömung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im gemischten Fluss = (Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)/((1-Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)^2*(Raumzeit im gemischten Fluss)*(Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss))
Raumzeit für Reaktion zweiter Ordnung für gemischte Strömung
​ Gehen Raumzeit im gemischten Fluss = (Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)/((1-Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)^2*(Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im gemischten Fluss)*(Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss))
Anfängliche Reaktantenkonzentration für die Reaktion zweiter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für Pfropfenströmung
​ Gehen Anfängliche Reaktantenkonzentration im Batch-Reaktor = (1/(Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im Batch-Reaktor*Raumzeit im Batch-Reaktor))*(Reaktantenumwandlung im Batch/(1-Reaktantenumwandlung im Batch))
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für Pfropfenströmung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im Batch-Reaktor = (1/(Raumzeit im Batch-Reaktor*Anfängliche Reaktantenkonzentration im Batch-Reaktor))*(Reaktantenumwandlung im Batch/(1-Reaktantenumwandlung im Batch))
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung unter Verwendung der Reaktantenkonzentration für Pfropfenströmung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für erste Ordnung im Batch-Reaktor = (1/Raumzeit im Batch-Reaktor)*ln(Anfängliche Reaktantenkonzentration im Batch-Reaktor/Reaktantenkonzentration jederzeit im Batch-Reaktor)
Raumzeit für die Reaktion erster Ordnung unter Verwendung der Reaktantenkonzentration für Pfropfenströmung
​ Gehen Raumzeit im Batch-Reaktor = (1/Geschwindigkeitskonstante für erste Ordnung im Batch-Reaktor)*ln(Anfängliche Reaktantenkonzentration im Batch-Reaktor/Reaktantenkonzentration jederzeit im Batch-Reaktor)
Reaktantenkonzentration für eine Reaktion nullter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischten Fluss
​ Gehen Reaktantenkonzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt = Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss-(Geschwindigkeitskonstante für nullte Ordnung im gemischten Fluss*Raumzeit im gemischten Fluss)
Anfängliche Reaktantenkonzentration für eine Reaktion nullter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischten Fluss
​ Gehen Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss = (Geschwindigkeitskonstante für nullte Ordnung im gemischten Fluss*Raumzeit im gemischten Fluss)/Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion nullter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischte Strömung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für nullte Ordnung im gemischten Fluss = (Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss*Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss)/Raumzeit im gemischten Fluss
Reaktantenumwandlung für eine Reaktion nullter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischten Fluss
​ Gehen Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss = (Geschwindigkeitskonstante für nullte Ordnung im gemischten Fluss*Raumzeit im gemischten Fluss)/Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss
Raumzeit für die Reaktion nullter Ordnung für gemischte Strömungen
​ Gehen Raumzeit im gemischten Fluss = (Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss*Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss)/Geschwindigkeitskonstante für nullte Ordnung im gemischten Fluss
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischte Strömung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung = (1/Raumzeit im gemischten Fluss)*(Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss/(1-Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss))
Raumzeit für Reaktion erster Ordnung für gemischte Strömung
​ Gehen Raumzeit im gemischten Fluss = (1/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung)*(Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss/(1-Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss))
Reaktantenkonzentration für eine Reaktion nullter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für Pfropfenströmung
​ Gehen Reaktantenkonzentration jederzeit im Batch-Reaktor = Anfängliche Reaktantenkonzentration im Batch-Reaktor-(Rate-Konstante für Null-Ordnung im Batch*Raumzeit im Batch-Reaktor)
Anfängliche Reaktantenkonzentration für eine Reaktion nullter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für Pfropfenströmung
​ Gehen Anfängliche Reaktantenkonzentration im Batch-Reaktor = (Rate-Konstante für Null-Ordnung im Batch*Raumzeit im Batch-Reaktor)/Reaktantenumwandlung im Batch
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion nullter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für Pfropfenströmung
​ Gehen Rate-Konstante für Null-Ordnung im Batch = (Reaktantenumwandlung im Batch*Anfängliche Reaktantenkonzentration im Batch-Reaktor)/Raumzeit im Batch-Reaktor
Reaktantenumwandlung für eine Reaktion nullter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für Pfropfenströmung
​ Gehen Reaktantenumwandlung im Batch = (Rate-Konstante für Null-Ordnung im Batch*Raumzeit im Batch-Reaktor)/Anfängliche Reaktantenkonzentration im Batch-Reaktor
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für Pfropfenströmung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für erste Ordnung im Batch-Reaktor = (1/Raumzeit im Batch-Reaktor)*ln(1/(1-Reaktantenumwandlung im Batch))
Raumzeit für Reaktion erster Ordnung für Pfropfenströmung
​ Gehen Raumzeit im Batch-Reaktor = (1/Geschwindigkeitskonstante für erste Ordnung im Batch-Reaktor)*ln(1/(1-Reaktantenumwandlung im Batch))

Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung unter Verwendung von Raumzeit für gemischte Strömung Formel

Geschwindigkeitskonstante für zweite Ordnung im gemischten Fluss = (Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)/((1-Reaktantenumwandlung im gemischten Fluss)^2*(Raumzeit im gemischten Fluss)*(Anfängliche Reaktantenkonzentration im gemischten Fluss))
kmixed = (Xmfr)/((1-Xmfr)^2*(𝛕mixed)*(Co))
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