Gesättigte Temperatur unter Verwendung der Antoine-Gleichung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gesättigte Temperatur = (Antoine-Gleichungskonstante, B/(Antoine-Gleichungskonstante, A-ln(Druck)))-Antoine-Gleichungskonstante, C
Tsat = (B/(A-ln(P)))-C
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Funktionen
ln - Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion., ln(Number)
Verwendete Variablen
Gesättigte Temperatur - (Gemessen in Kelvin) - Die Sättigungstemperatur ist die Temperatur, bei der eine bestimmte Flüssigkeit und ihr Dampf oder ein bestimmter Feststoff und ihr Dampf bei einem bestimmten Druck im Gleichgewicht koexistieren können.
Antoine-Gleichungskonstante, B - (Gemessen in Kelvin) - Antoine-Gleichungskonstante, B ist einer der Parameter der Antoine-Gleichung, die eine Temperatureinheit hat.
Antoine-Gleichungskonstante, A - Antoine-Gleichungskonstante, A ist ein komponentenspezifischer Parameter.
Druck - (Gemessen in Pascal) - Druck ist die Kraft, die senkrecht auf die Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt wird.
Antoine-Gleichungskonstante, C - (Gemessen in Kelvin) - Antoine-Gleichungskonstante, C ist einer der Parameter der Antoine-Gleichung, die eine Temperatureinheit hat.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Antoine-Gleichungskonstante, B: 2100 Kelvin --> 2100 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Antoine-Gleichungskonstante, A: 15 --> Keine Konvertierung erforderlich
Druck: 38.4 Pascal --> 38.4 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Antoine-Gleichungskonstante, C: 210 Kelvin --> 210 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Tsat = (B/(A-ln(P)))-C --> (2100/(15-ln(38.4)))-210
Auswerten ... ...
Tsat = -25.0096344722306
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
-25.0096344722306 Kelvin --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
-25.0096344722306 -25.009634 Kelvin <-- Gesättigte Temperatur
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Shivam Sinha
Nationales Institut für Technologie (NIT), Surathkal
Shivam Sinha hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Pragati Jaju
Hochschule für Ingenieure (COEP), Pune
Pragati Jaju hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner verifiziert!

6 Antoine-Gleichung Taschenrechner

Gesättigter Druck unter Verwendung der Antoine-Gleichung
Gehen Gesättigter Druck = exp(Antoine-Gleichungskonstante, A-(Antoine-Gleichungskonstante, B/(Temperatur+Antoine-Gleichungskonstante, C)))
Temperatur unter Verwendung des gesättigten Drucks in der Antoine-Gleichung
Gehen Temperatur = (Antoine-Gleichungskonstante, B/(Antoine-Gleichungskonstante, A-ln(Gesättigter Druck)))-Antoine-Gleichungskonstante, C
Druck unter Verwendung der Sättigungstemperatur in der Antoine-Gleichung
Gehen Druck = exp(Antoine-Gleichungskonstante, A-(Antoine-Gleichungskonstante, B/(Gesättigte Temperatur+Antoine-Gleichungskonstante, C)))
Gesättigte Temperatur unter Verwendung der Antoine-Gleichung
Gehen Gesättigte Temperatur = (Antoine-Gleichungskonstante, B/(Antoine-Gleichungskonstante, A-ln(Druck)))-Antoine-Gleichungskonstante, C
Siedetemperatur von Wasser für atmosphärischen Druck unter Verwendung der Antoine-Gleichung
Gehen Siedepunkt = (1730.63/(8.07131-log10(Atmosphärischer Druck)))-233.426
Atmosphärischer Druck von Wasser bei Siedetemperatur unter Verwendung der Antoine-Gleichung
Gehen Atmosphärischer Druck = 10^(8.07131-(1730.63/(233.426+Siedepunkt)))

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Gesättigter Druck unter Verwendung der Antoine-Gleichung
Gehen Gesättigter Druck = exp(Antoine-Gleichungskonstante, A-(Antoine-Gleichungskonstante, B/(Temperatur+Antoine-Gleichungskonstante, C)))
Temperatur unter Verwendung des gesättigten Drucks in der Antoine-Gleichung
Gehen Temperatur = (Antoine-Gleichungskonstante, B/(Antoine-Gleichungskonstante, A-ln(Gesättigter Druck)))-Antoine-Gleichungskonstante, C
Druck unter Verwendung der Sättigungstemperatur in der Antoine-Gleichung
Gehen Druck = exp(Antoine-Gleichungskonstante, A-(Antoine-Gleichungskonstante, B/(Gesättigte Temperatur+Antoine-Gleichungskonstante, C)))
Gesättigte Temperatur unter Verwendung der Antoine-Gleichung
Gehen Gesättigte Temperatur = (Antoine-Gleichungskonstante, B/(Antoine-Gleichungskonstante, A-ln(Druck)))-Antoine-Gleichungskonstante, C
Siedetemperatur von Wasser für atmosphärischen Druck unter Verwendung der Antoine-Gleichung
Gehen Siedepunkt = (1730.63/(8.07131-log10(Atmosphärischer Druck)))-233.426
Atmosphärischer Druck von Wasser bei Siedetemperatur unter Verwendung der Antoine-Gleichung
Gehen Atmosphärischer Druck = 10^(8.07131-(1730.63/(233.426+Siedepunkt)))

Gesättigte Temperatur unter Verwendung der Antoine-Gleichung Formel

Gesättigte Temperatur = (Antoine-Gleichungskonstante, B/(Antoine-Gleichungskonstante, A-ln(Druck)))-Antoine-Gleichungskonstante, C
Tsat = (B/(A-ln(P)))-C

Definieren Sie die Antoine-Gleichung.

Die Antoine-Gleichung ist eine Klasse von semi-empirischen Korrelationen, die die Beziehung zwischen Dampfdruck und Temperatur für reine Substanzen beschreiben. Die Antoine-Gleichung leitet sich aus der Clausius-Clapeyron-Beziehung ab. Die Gleichung wurde 1888 vom französischen Ingenieur Louis Charles Antoine (1825–1897) vorgestellt. Die August-Gleichung beschreibt eine lineare Beziehung zwischen dem Logarithmus des Drucks und der reziproken Temperatur. Dies setzt eine temperaturunabhängige Verdampfungswärme voraus. Die Antoine-Gleichung ermöglicht eine verbesserte, aber immer noch ungenaue Beschreibung der Änderung der Verdampfungswärme mit der Temperatur.

Was ist der Satz von Duhem?

Für jedes geschlossene System, das aus bekannten Mengen vorgeschriebener chemischer Spezies gebildet wird, ist der Gleichgewichtszustand vollständig bestimmt, wenn zwei beliebige unabhängige Variablen festgelegt sind. Die beiden spezifikationspflichtigen unabhängigen Variablen können im Allgemeinen entweder intensiv oder extensiv sein. Die Anzahl der unabhängigen intensiven Variablen ist jedoch durch die Phasenregel gegeben. Wenn also F = 1 ist, muss mindestens eine der beiden Variablen extensiv sein, und wenn F = 0, müssen beide extensiv sein.

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