Reaktionsgeschwindigkeit in einem Mischströmungsreaktor mit Katalysator Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Reaktionsgeschwindigkeit auf das Gewicht der Katalysatorpellets = ((Molare Zufuhrrate des Reaktanten*Reaktantenumwandlung)/Gewicht des Katalysators)
r' = ((FA0*XA,out)/W)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Reaktionsgeschwindigkeit auf das Gewicht der Katalysatorpellets - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter Sekunde) - Die Reaktionsgeschwindigkeit in Abhängigkeit vom Gewicht der Katalysatorpellets ist die Reaktionsgeschwindigkeit, die anhand des Gewichts der Katalysatorpellets berechnet wird.
Molare Zufuhrrate des Reaktanten - (Gemessen in Mol pro Sekunde) - Die molare Zufuhrrate des Reaktanten gibt die Anzahl der Mol A an, die dem Reaktor pro Zeiteinheit zugeführt werden.
Reaktantenumwandlung - Die Reaktantenumwandlung ist ein Maß für das Ausmaß, in dem ein Reaktant in einer chemischen Reaktion in Produkte umgewandelt wurde.
Gewicht des Katalysators - (Gemessen in Kilogramm) - Das Gewicht des Katalysators ist das Maß für die Masse des Katalysators.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Molare Zufuhrrate des Reaktanten: 5.034 Mol pro Sekunde --> 5.034 Mol pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Reaktantenumwandlung: 0.7 --> Keine Konvertierung erforderlich
Gewicht des Katalysators: 1.8 Kilogramm --> 1.8 Kilogramm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
r' = ((FA0*XA,out)/W) --> ((5.034*0.7)/1.8)
Auswerten ... ...
r' = 1.95766666666667
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.95766666666667 Mol pro Kubikmeter Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.95766666666667 1.957667 Mol pro Kubikmeter Sekunde <-- Reaktionsgeschwindigkeit auf das Gewicht der Katalysatorpellets
(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!

10+ Feststoffkatalysierte Reaktionen Taschenrechner

Stoffübergangskoeffizient der Flüssigkeit, die durch ein einzelnes Partikel strömt
​ Gehen Gesamtstoffübergangskoeffizient der Gasphase = (2+0.6*(((Dichte*Geschwindigkeit in der Röhre*Durchmesser des Rohrs)/Dynamische Viskosität der Flüssigkeit)^(1/2))*((Dynamische Viskosität der Flüssigkeit/(Dichte*Diffusivität des Flusses))^(1/3)))*(Diffusivität des Flusses/Durchmesser des Rohrs)
Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung
​ Gehen Anfangskonzentration des Reaktanten = Reaktantenkonzentration*(exp((Reaktionsgeschwindigkeit basierend auf dem Volumen der Katalysatorpellets*Fester Bruch*Höhe des Katalysatorbetts)/Oberflächliche Gasgeschwindigkeit))
Geschwindigkeitskonstante für Mixed-Flow-Reaktor mit Gewicht des Katalysators
​ Gehen Ratenkonst. basierend auf dem Gewicht des Katalysators = (Reaktantenumwandlung*(1+Bruchteil der Volumenänderung*Reaktantenumwandlung))/((1-Reaktantenumwandlung)*Raumzeit für die Reaktion für das Gewicht des Katalysators)
Raumzeit des Mixed-Flow-Reaktors mit Gewicht des Katalysators
​ Gehen Raumzeit für die Reaktion für das Gewicht des Katalysators = (Reaktantenumwandlung*(1+Bruchteil der Volumenänderung*Reaktantenumwandlung))/((1-Reaktantenumwandlung)*Ratenkonst. basierend auf dem Gewicht des Katalysators)
Geschwindigkeitskonstante für Mixed-Flow-Reaktor mit Katalysatorvolumen
​ Gehen Ratenkonst. zum Pelletvolumen = (Reaktantenumwandlung*(1+Bruchteil der Volumenänderung*Reaktantenumwandlung))/((1-Reaktantenumwandlung)*Raumzeit basierend auf dem Katalysatorvolumen)
Raumzeit des Mixed-Flow-Reaktors mit Katalysatorvolumen
​ Gehen Raumzeit basierend auf dem Katalysatorvolumen = (Reaktantenumwandlung*(1+Bruchteil der Volumenänderung*Reaktantenumwandlung))/((1-Reaktantenumwandlung)*Ratenkonst. zum Pelletvolumen)
Stoffübergangskoeffizient der Flüssigkeit, die durch ein gepacktes Partikelbett fließt
​ Gehen Gesamtstoffübergangskoeffizient der Gasphase = (2+1.8*((Reynolds Nummer)^(1/2)*(Schimdt-Nummer)^(1/3)))*(Diffusivität des Flusses/Durchmesser des Rohrs)
Reaktionsgeschwindigkeit in einem Mischströmungsreaktor mit Katalysator
​ Gehen Reaktionsgeschwindigkeit auf das Gewicht der Katalysatorpellets = ((Molare Zufuhrrate des Reaktanten*Reaktantenumwandlung)/Gewicht des Katalysators)
Thiele-Modul
​ Gehen Thiele-Modul = Länge der Katalysatorpore*sqrt(Geschwindigkeitskonstante/Diffusionskoeffizient)
Wirksamkeitsfaktor erster Ordnung
​ Gehen Wirksamkeitsfaktor = tanh(Thiele-Modul)/Thiele-Modul

Reaktionsgeschwindigkeit in einem Mischströmungsreaktor mit Katalysator Formel

Reaktionsgeschwindigkeit auf das Gewicht der Katalysatorpellets = ((Molare Zufuhrrate des Reaktanten*Reaktantenumwandlung)/Gewicht des Katalysators)
r' = ((FA0*XA,out)/W)
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