Redlich Kwong-Parameter am kritischen Punkt Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Redlich-Kwong-Parameter a = (0.42748*([R]^2)*(Kritische Temperatur^(5/2)))/Kritischer Druck
a = (0.42748*([R]^2)*(Tc^(5/2)))/Pc
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[R] - Universelle Gas Konstante Wert genommen als 8.31446261815324
Verwendete Variablen
Redlich-Kwong-Parameter a - Der Redlich-Kwong-Parameter a ist ein empirischer Parameter, der für die Gleichung charakteristisch ist, die aus dem Redlich-Kwong-Modell von Realgas erhalten wurde.
Kritische Temperatur - (Gemessen in Kelvin) - Kritische Temperatur ist die höchste Temperatur, bei der die Substanz als Flüssigkeit existieren kann. Dabei verschwinden Phasengrenzen und der Stoff kann sowohl flüssig als auch dampfförmig vorliegen.
Kritischer Druck - (Gemessen in Pascal) - Der kritische Druck ist der Mindestdruck, der erforderlich ist, um eine Substanz bei der kritischen Temperatur zu verflüssigen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kritische Temperatur: 647 Kelvin --> 647 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Kritischer Druck: 218 Pascal --> 218 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
a = (0.42748*([R]^2)*(Tc^(5/2)))/Pc --> (0.42748*([R]^2)*(647^(5/2)))/218
Auswerten ... ...
a = 1443405.57676536
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1443405.57676536 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1443405.57676536 1.4E+6 <-- Redlich-Kwong-Parameter a
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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

6 Redlich Kwong-Parameter Taschenrechner

Redlich-Kwong-Parameter b bei gegebenem Druck, Temperatur und molarem Volumen von echtem Gas
​ Gehen Redlich-Kwong-Parameter b = -((1/Druck)+((sqrt(Temperatur)*(Molares Volumen^2))/Redlich-Kwong-Parameter a)-(Molares Volumen/([R]*Temperatur)))/((1/([R]*Temperatur))+((sqrt(Temperatur)*Molares Volumen)/Redlich-Kwong-Parameter a))
Redlich-Kwong-Parameter bei gegebenem Druck, Temperatur und molarem Volumen von echtem Gas
​ Gehen Redlich-Kwong-Parameter a = ((([R]*Temperatur)/(Molares Volumen-Redlich-Kwong-Parameter b))-Druck)*(sqrt(Temperatur)*Molares Volumen*(Molares Volumen+Redlich-Kwong-Parameter b))
Redlich Kwong Parameter b bei reduziertem und aktuellem Druck
​ Gehen Redlich-Kwong-Parameter b = (0.08664*[R]*(Temperatur/Reduzierte Temperatur))/(Druck/Verringerter Druck)
Redlich Kwong Parameter a, gegebener reduzierter und tatsächlicher Druck
​ Gehen Redlich-Kwong-Parameter a = (0.42748*([R]^2)*((Temperatur/Reduzierte Temperatur)^(5/2)))/(Druck/Verringerter Druck)
Redlich Kwong Parameter b am kritischen Punkt
​ Gehen Parameter b = (0.08664*[R]*Kritische Temperatur)/Kritischer Druck
Redlich Kwong-Parameter am kritischen Punkt
​ Gehen Redlich-Kwong-Parameter a = (0.42748*([R]^2)*(Kritische Temperatur^(5/2)))/Kritischer Druck

Redlich Kwong-Parameter am kritischen Punkt Formel

Redlich-Kwong-Parameter a = (0.42748*([R]^2)*(Kritische Temperatur^(5/2)))/Kritischer Druck
a = (0.42748*([R]^2)*(Tc^(5/2)))/Pc

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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