Reduziertes molares Volumen von Wohl's Real Gas bei anderen tatsächlichen und reduzierten Parametern Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode = Molvolumen von echtem Gas/((4*[R]*(Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur))/(15*(Gasdruck/Verringerter Druck)))
V'r = V'm/((4*[R]*(Trg/Tr))/(15*(Prg/Pr)))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 6 Variablen
Verwendete Konstanten
[R] - Universelle Gas Konstante Wert genommen als 8.31446261815324
Verwendete Variablen
Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode - Das reduzierte Molvolumen für die PR-Methode einer Flüssigkeit wird anhand des idealen Gasgesetzes beim kritischen Druck und der kritischen Temperatur der Substanz pro Mol berechnet.
Molvolumen von echtem Gas - (Gemessen in Kubikmeter) - Das molare Volumen eines realen Gases oder das molare Gasvolumen ist ein Mol eines beliebigen Gases bei einer bestimmten Temperatur und einem bestimmten Druck, das ein festes Volumen hat.
Temperatur von echtem Gas - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur von echtem Gas ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Reduzierte Temperatur - Die reduzierte Temperatur ist das Verhältnis der tatsächlichen Temperatur der Flüssigkeit zu ihrer kritischen Temperatur. Es ist dimensionslos.
Gasdruck - (Gemessen in Pascal) - Der Gasdruck ist die Kraft, die senkrecht zur Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt wird.
Verringerter Druck - Der reduzierte Druck ist das Verhältnis des tatsächlichen Drucks der Flüssigkeit zu ihrem kritischen Druck. Es ist dimensionslos.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Molvolumen von echtem Gas: 0.0224 Kubikmeter --> 0.0224 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur von echtem Gas: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Reduzierte Temperatur: 1.46 --> Keine Konvertierung erforderlich
Gasdruck: 10132 Pascal --> 10132 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Verringerter Druck: 0.0024 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V'r = V'm/((4*[R]*(Trg/Tr))/(15*(Prg/Pr))) --> 0.0224/((4*[R]*(300/1.46))/(15*(10132/0.0024)))
Auswerten ... ...
V'r = 207.568115053557
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
207.568115053557 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
207.568115053557 207.5681 <-- Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode
(Berechnung in 00.020 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!

9 Reduziertes molares Volumen von echtem Gas Taschenrechner

Reduziertes molares Volumen von realem Gas bei gegebenem Wohl-Parameter c und tatsächlichen und reduzierten Parametern
​ Gehen Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode = Molvolumen von echtem Gas/((Wohl-Parameter c/(4*(Gasdruck/Verringerter Druck)*((Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur)^2)))^(1/3))
Reduziertes molares Volumen von realem Gas bei gegebenem Wohl-Parameter a und tatsächlichen und reduzierten Parametern
​ Gehen Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode = Molvolumen von echtem Gas/((4*[R]*(Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur))/(15*(Gasdruck/Verringerter Druck)))
Reduziertes molares Volumen von Wohl's Real Gas bei anderen tatsächlichen und reduzierten Parametern
​ Gehen Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode = Molvolumen von echtem Gas/((4*[R]*(Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur))/(15*(Gasdruck/Verringerter Druck)))
Reduziertes molares Volumen von realem Gas bei gegebenem Wohl-Parameter c und tatsächlichen und kritischen Parametern
​ Gehen Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode = Molvolumen von echtem Gas/((Wohl-Parameter c/(4*Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell*(Kritische Temperatur von echtem Gas^2)))^(1/3))
Reduziertes molares Volumen von realem Gas bei gegebenem Wohl-Parameter a und aktuellen und kritischen Parametern
​ Gehen Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode = Molvolumen von echtem Gas/((4*[R]*Kritische Temperatur von echtem Gas)/(15*Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell))
Reduziertes molares Volumen von Wohls echtem Gas bei anderen tatsächlichen und kritischen Parametern
​ Gehen Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode = Molvolumen von echtem Gas/((4*[R]*Kritische Temperatur von echtem Gas)/(15*Kritischer Druck für das Peng-Robinson-Modell))
Reduziertes molares Volumen von Realgas unter Verwendung des tatsächlichen und des kritischen Volumens
​ Gehen Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode = Molvolumen von echtem Gas/Kritisches Molvolumen für das Peng-Robinson-Modell
Reduziertes molares Volumen von realem Gas bei gegebenem Wohl-Parameter b und tatsächlichen und reduzierten Parametern
​ Gehen Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode = Molvolumen von echtem Gas/(4*Wohl-Parameter b)
Reduziertes molares Volumen von realem Gas bei gegebenem Wohl-Parameter b und tatsächlichen und kritischen Parametern
​ Gehen Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode = Molvolumen von echtem Gas/(4*Wohl-Parameter b)

Reduziertes molares Volumen von Wohl's Real Gas bei anderen tatsächlichen und reduzierten Parametern Formel

Reduziertes Molvolumen für die PR-Methode = Molvolumen von echtem Gas/((4*[R]*(Temperatur von echtem Gas/Reduzierte Temperatur))/(15*(Gasdruck/Verringerter Druck)))
V'r = V'm/((4*[R]*(Trg/Tr))/(15*(Prg/Pr)))

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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