Solides Laden Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Feststoffbeladung in Reaktoren = Volumen der Partikel/Volumen des Reaktors
fs = Vp/V
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Feststoffbeladung in Reaktoren - Die Feststoffbeladung in Reaktoren bezieht sich auf die Menge an Feststoffpartikeln, die in einer Flüssigkeit (Flüssigkeit oder Gas) vorhanden sind, die in ein Reaktorsystem eindringt oder dort vorhanden ist.
Volumen der Partikel - (Gemessen in Kubikmeter) - Das Partikelvolumen stellt das Volumen der im Reaktor vorhandenen Partikel im Feststoff-Flüssigkeit-System dar.
Volumen des Reaktors - (Gemessen in Kubikmeter) - Das Reaktorvolumen ist ein Maß für den Raum innerhalb des Reaktorbehälters, der für die Durchführung der chemischen Reaktion zur Verfügung steht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Volumen der Partikel: 923 Kubikmeter --> 923 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Volumen des Reaktors: 999 Kubikmeter --> 999 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
fs = Vp/V --> 923/999
Auswerten ... ...
fs = 0.923923923923924
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.923923923923924 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.923923923923924 0.923924 <-- Feststoffbeladung in Reaktoren
(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!

13 G/L-Reaktionen an festen Katalysatoren Taschenrechner

Geschwindigkeitsgleichung von Reaktant A bei Extremwert B
​ Gehen Reaktionsgeschwindigkeit von Reaktant A = (-(1/((1/(Stoffübergangskoeffizient der Gasphase*Innerer Bereich des Partikels))+(Henry Law Constant/(Stoffübergangskoeffizient der flüssigen Phase*Innerer Bereich des Partikels))+(Henry Law Constant/(Filmkoeffizient des Katalysators auf A*Äußerer Bereich des Partikels))+(Henry Law Constant/((Geschwindigkeitskonstante von A*Diffusionskonzentration des gesamten Reaktanten B)*Wirksamkeitsfaktor von Reaktant A*Feststoffbeladung in Reaktoren)))*Druck von gasförmigem A))
Partialdruck von Gas A bei Extrem B
​ Gehen Druck von gasförmigem A = Reaktionsgeschwindigkeit von Reaktant A*((1/(Stoffübergangskoeffizient der Gasphase*Innerer Bereich des Partikels))+(Henry Law Constant/(Stoffübergangskoeffizient der flüssigen Phase*Innerer Bereich des Partikels))+(Henry Law Constant/(Filmkoeffizient des Katalysators auf A*Äußerer Bereich des Partikels))+(Henry Law Constant/((Geschwindigkeitskonstante von A*Diffusionskonzentration des gesamten Reaktanten B)*Wirksamkeitsfaktor von Reaktant A*Feststoffbeladung in Reaktoren)))
Geschwindigkeitsgleichung von Reaktant A in G/L-Reaktionen
​ Gehen Reaktionsgeschwindigkeit von Reaktant A = (1/((1/(Stoffübergangskoeffizient der Gasphase*Innerer Bereich des Partikels))+(Henry Law Constant/(Stoffübergangskoeffizient der flüssigen Phase*Innerer Bereich des Partikels))+(Henry Law Constant/(Filmkoeffizient des Katalysators auf A*Äußerer Bereich des Partikels))+(Henry Law Constant/((Geschwindigkeitskonstante von A*Diffusionskonzentration von Reaktant B)*Wirksamkeitsfaktor von Reaktant A*Feststoffbeladung in Reaktoren)))*Druck von gasförmigem A)
Partialdruck von gasförmigem A in G/L-Reaktionen
​ Gehen Druck von gasförmigem A = Reaktionsgeschwindigkeit von Reaktant A*((1/(Stoffübergangskoeffizient der Gasphase*Innerer Bereich des Partikels))+(Henry Law Constant/(Stoffübergangskoeffizient der flüssigen Phase*Innerer Bereich des Partikels))+(Henry Law Constant/(Filmkoeffizient des Katalysators auf A*Äußerer Bereich des Partikels))+(Henry Law Constant/((Geschwindigkeitskonstante von A*Diffusionskonzentration von Reaktant B)*Wirksamkeitsfaktor von Reaktant A*Feststoffbeladung in Reaktoren)))
Geschwindigkeitsgleichung von Reaktant B bei Extremwert A
​ Gehen Reaktionsgeschwindigkeit von Reaktant B = (1/((1/(Filmkoeffizient des Katalysators auf B*Äußerer Bereich des Partikels))+(1/(((Ratenkonstante von B*Druck von gasförmigem A)/Henry Law Constant)*Wirksamkeitsfaktor von Reaktant B*Feststoffbeladung in Reaktoren))))*Konzentration von Flüssigkeit B
Konzentration von Reaktant B bei Extremwert A
​ Gehen Konzentration von Flüssigkeit B = Reaktionsgeschwindigkeit von Reaktant B*((1/(Filmkoeffizient des Katalysators auf B*Äußerer Bereich des Partikels))+(1/(((Ratenkonstante von B*Druck von gasförmigem A)/Henry Law Constant)*Wirksamkeitsfaktor von Reaktant B*Feststoffbeladung in Reaktoren)))
Geschwindigkeitsgleichung von Reaktant B in G/L-Reaktionen
​ Gehen Reaktionsgeschwindigkeit von Reaktant B = (1/((1/(Filmkoeffizient des Katalysators auf B*Äußerer Bereich des Partikels))+(1/((Ratenkonstante von B*Diffusionskonzentration von Reaktant A)*Wirksamkeitsfaktor von Reaktant B*Feststoffbeladung in Reaktoren))))*Konzentration von Flüssigkeit B
Konzentration von Reaktant B in G/L-Reaktionen
​ Gehen Konzentration von Flüssigkeit B = Reaktionsgeschwindigkeit von Reaktant B*((1/(Filmkoeffizient des Katalysators auf B*Äußerer Bereich des Partikels))+(1/((Ratenkonstante von B*Diffusionskonzentration von Reaktant A)*Wirksamkeitsfaktor von Reaktant B*Feststoffbeladung in Reaktoren)))
Innerer Bereich des Partikels
​ Gehen Innerer Bereich des Partikels = Grenzflächenbereich zwischen Gas und Flüssigkeit/Volumen des Reaktors
Äußerer Bereich des Partikels
​ Gehen Äußerer Bereich des Partikels = 6*Feststoffbeladung in Reaktoren/Durchmesser des Partikels
Solides Laden
​ Gehen Feststoffbeladung in Reaktoren = Volumen der Partikel/Volumen des Reaktors
Henrys Gesetzeskonstante
​ Gehen Henry Law Constant = Partialdruck von Reaktant A/Reaktantenkonzentration
Flüssigkeitsüberfall
​ Gehen Flüssigkeitsüberfall = Volumen der flüssigen Phase/Volumen des Reaktors

Solides Laden Formel

Feststoffbeladung in Reaktoren = Volumen der Partikel/Volumen des Reaktors
fs = Vp/V
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