Factor acéntrico usando presión reducida saturada dada a temperatura reducida 0.7 Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Factor acéntrico = -1-ln(Presión reducida saturada a temperatura reducida 0.7)
ω = -1-ln(Prsat)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 2 Variables
Funciones utilizadas
ln - El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural., ln(Number)
Variables utilizadas
Factor acéntrico - Acentric Factor es un estándar para la caracterización de fase de un solo
Presión reducida saturada a temperatura reducida 0.7 - Presión reducida saturada a temperatura reducida 0,7 es la relación entre la presión real del fluido y su presión crítica a una temperatura reducida de 0,7. Es un parámetro adimensional.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Presión reducida saturada a temperatura reducida 0.7: 3.67E-05 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ω = -1-ln(Prsat) --> -1-ln(3.67E-05)
Evaluar ... ...
ω = 9.21273380290375
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
9.21273380290375 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
9.21273380290375 9.212734 <-- Factor acéntrico
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Shivam Sinha
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Surathkal
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Verificada por Pragati Jaju
Colegio de Ingenieria (COEP), Pune
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21 Ecuación de Estados Calculadoras

Factor de compresibilidad utilizando B(0) y B(1) de las correlaciones de Pitzer para el segundo coeficiente virial
​ Vamos Factor de compresibilidad = 1+((Pitzer Correlaciones Coeficiente B(0)*Presión reducida)/Temperatura reducida)+((Factor acéntrico*Pitzer Correlaciones Coeficiente B(1)*Presión reducida)/Temperatura reducida)
B(0) dado Z(0) usando correlaciones de Pitzer para el segundo coeficiente virial
​ Vamos Pitzer Correlaciones Coeficiente B(0) = modulus(((Pitzer Correlaciones Coeficiente Z(0)-1)*Temperatura reducida)/Presión reducida)
Coeficiente del Segundo Virial Reducido usando el Coeficiente del Segundo Virial
​ Vamos Segundo Coeficiente Virial Reducido = (Coeficiente del segundo virial*Presión crítica)/([R]*Temperatura crítica)
Coeficiente del segundo virial utilizando el coeficiente del segundo virial reducido
​ Vamos Coeficiente del segundo virial = (Segundo Coeficiente Virial Reducido*[R]*Temperatura crítica)/Presión crítica
Factor acéntrico utilizando B(0) y B(1) de las correlaciones de Pitzer para el segundo coeficiente virial
​ Vamos Factor acéntrico = (Segundo Coeficiente Virial Reducido-Pitzer Correlaciones Coeficiente B(0))/Pitzer Correlaciones Coeficiente B(1)
Segundo Coeficiente Virial Reducido usando B(0) y B(1)
​ Vamos Segundo Coeficiente Virial Reducido = Pitzer Correlaciones Coeficiente B(0)+Factor acéntrico*Pitzer Correlaciones Coeficiente B(1)
Factor de compresibilidad utilizando el coeficiente del segundo virial
​ Vamos Factor de compresibilidad = 1+((Coeficiente del segundo virial*Presión)/([R]*La temperatura))
Segundo Coeficiente Virial usando el Factor de Compresibilidad
​ Vamos Coeficiente del segundo virial = ((Factor de compresibilidad-1)*[R]*La temperatura)/Presión
Factor acéntrico utilizando correlaciones de Pitzer para el factor de compresibilidad
​ Vamos Factor acéntrico = (Factor de compresibilidad-Pitzer Correlaciones Coeficiente Z(0))/Pitzer Correlaciones Coeficiente Z(1)
Z(0) dado B(0) usando correlaciones de Pitzer para el segundo coeficiente virial
​ Vamos Pitzer Correlaciones Coeficiente Z(0) = 1+((Pitzer Correlaciones Coeficiente B(0)*Presión reducida)/Temperatura reducida)
Factor de compresibilidad utilizando correlaciones de Pitzer para el factor de compresibilidad
​ Vamos Factor de compresibilidad = Pitzer Correlaciones Coeficiente Z(0)+Factor acéntrico*Pitzer Correlaciones Coeficiente Z(1)
Z(1) dado B(1) usando correlaciones de Pitzer para el segundo coeficiente virial
​ Vamos Pitzer Correlaciones Coeficiente Z(1) = (Pitzer Correlaciones Coeficiente B(1)*Presión reducida)/Temperatura reducida
B(1) dado Z(1) usando correlaciones de Pitzer para el segundo coeficiente virial
​ Vamos Pitzer Correlaciones Coeficiente B(1) = (Pitzer Correlaciones Coeficiente Z(1)*Temperatura reducida)/Presión reducida
Coeficiente del segundo virial reducido utilizando el factor de compresibilidad
​ Vamos Segundo Coeficiente Virial Reducido = ((Factor de compresibilidad-1)*Temperatura reducida)/Presión reducida
Factor de compresibilidad utilizando el segundo coeficiente virial reducido
​ Vamos Factor de compresibilidad = 1+((Segundo Coeficiente Virial Reducido*Presión reducida)/Temperatura reducida)
Presión reducida saturada a temperatura reducida 0.7 usando factor acéntrico
​ Vamos Presión reducida saturada a temperatura reducida 0.7 = exp(-1-Factor acéntrico)
Factor acéntrico usando presión reducida saturada dada a temperatura reducida 0.7
​ Vamos Factor acéntrico = -1-ln(Presión reducida saturada a temperatura reducida 0.7)
Temperatura reducida
​ Vamos Temperatura reducida = La temperatura/Temperatura crítica
B(0) utilizando las ecuaciones de Abbott
​ Vamos Pitzer Correlaciones Coeficiente B(0) = 0.083-0.422/(Temperatura reducida^1.6)
B(1) utilizando ecuaciones de Abbott
​ Vamos Pitzer Correlaciones Coeficiente B(1) = 0.139-0.172/(Temperatura reducida^4.2)
Presión reducida
​ Vamos Presión reducida = Presión/Presión crítica

Factor acéntrico usando presión reducida saturada dada a temperatura reducida 0.7 Fórmula

Factor acéntrico = -1-ln(Presión reducida saturada a temperatura reducida 0.7)
ω = -1-ln(Prsat)

Defina factor acéntrico.

El factor acéntrico, ω es un número conceptual introducido por Kenneth Pitzer en 1955, que ha demostrado ser muy útil en la descripción de la materia. Se ha convertido en un estándar para la caracterización de fase de

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