Conversión del calor adiabático de equilibrio Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Calor de reacción a temperatura inicial = (-((Calor específico medio de la corriente sin reaccionar*Cambio de temperatura)+((Calor específico medio del flujo de producto-Calor específico medio de la corriente sin reaccionar)*Cambio de temperatura)*Conversión de reactivo)/Conversión de reactivo)
ΔHr1 = (-((C'*∆T)+((C''-C')*∆T)*XA)/XA)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Calor de reacción a temperatura inicial - (Medido en Joule por mole) - El calor de reacción a la temperatura inicial es el cambio de entalpía en una reacción química a la temperatura inicial.
Calor específico medio de la corriente sin reaccionar - (Medido en Joule por kilogramo por K) - El calor específico medio de la corriente sin reaccionar es el calor necesario para elevar la temperatura de un gramo de una sustancia en un grado Celsius del reactivo sin reaccionar después de que se produjo la reacción.
Cambio de temperatura - (Medido en Kelvin) - El Cambio de Temperatura es la diferencia entre la temperatura inicial y final.
Calor específico medio del flujo de producto - (Medido en Joule por kilogramo por K) - El calor específico medio de la corriente de producto es el calor necesario para elevar la temperatura de un gramo de una sustancia en un grado Celsius de la corriente de producto.
Conversión de reactivo - La conversión de reactivos nos da el porcentaje de reactivos convertidos en productos, mostrado como porcentaje decimal entre 0 y 1.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Calor específico medio de la corriente sin reaccionar: 7.98 Joule por kilogramo por K --> 7.98 Joule por kilogramo por K No se requiere conversión
Cambio de temperatura: 50 Kelvin --> 50 Kelvin No se requiere conversión
Calor específico medio del flujo de producto: 14.63 Joule por kilogramo por K --> 14.63 Joule por kilogramo por K No se requiere conversión
Conversión de reactivo: 0.72 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ΔHr1 = (-((C'*∆T)+((C''-C')*∆T)*XA)/XA) --> (-((7.98*50)+((14.63-7.98)*50)*0.72)/0.72)
Evaluar ... ...
ΔHr1 = -886.666666666667
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
-886.666666666667 Joule por mole --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
-886.666666666667 -886.666667 Joule por mole <-- Calor de reacción a temperatura inicial
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Pavan Kumar
Grupo de Instituciones Anurag (AGI), Hyderabad
¡Pavan Kumar ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!

9 Efectos de la temperatura y la presión Calculadoras

Temperatura final para la conversión del equilibrio
​ Vamos Temperatura final para la conversión del equilibrio = (-(Calor de reacción por mol)*Temperatura inicial para la conversión de equilibrio)/((Temperatura inicial para la conversión de equilibrio*ln(Constante termodinámica a temperatura final/Constante termodinámica a temperatura inicial)*[R])+(-(Calor de reacción por mol)))
Temperatura inicial para la conversión de equilibrio
​ Vamos Temperatura inicial para la conversión de equilibrio = (-(Calor de reacción por mol)*Temperatura final para la conversión del equilibrio)/(-(Calor de reacción por mol)-(ln(Constante termodinámica a temperatura final/Constante termodinámica a temperatura inicial)*[R]*Temperatura final para la conversión del equilibrio))
Conversión del calor adiabático de equilibrio
​ Vamos Calor de reacción a temperatura inicial = (-((Calor específico medio de la corriente sin reaccionar*Cambio de temperatura)+((Calor específico medio del flujo de producto-Calor específico medio de la corriente sin reaccionar)*Cambio de temperatura)*Conversión de reactivo)/Conversión de reactivo)
Conversión de reactivo en condiciones adiabáticas
​ Vamos Conversión de reactivo = (Calor específico medio de la corriente sin reaccionar*Cambio de temperatura)/(-Calor de reacción a temperatura inicial-(Calor específico medio del flujo de producto-Calor específico medio de la corriente sin reaccionar)*Cambio de temperatura)
Calor de reacción en la conversión de equilibrio
​ Vamos Calor de reacción por mol = (-(ln(Constante termodinámica a temperatura final/Constante termodinámica a temperatura inicial)*[R])/(1/Temperatura final para la conversión del equilibrio-1/Temperatura inicial para la conversión de equilibrio))
Conversión de equilibrio de la reacción a temperatura inicial
​ Vamos Constante termodinámica a temperatura inicial = Constante termodinámica a temperatura final/exp(-(Calor de reacción por mol/[R])*(1/Temperatura final para la conversión del equilibrio-1/Temperatura inicial para la conversión de equilibrio))
Conversión de equilibrio de la reacción a temperatura final
​ Vamos Constante termodinámica a temperatura final = Constante termodinámica a temperatura inicial*exp(-(Calor de reacción por mol/[R])*(1/Temperatura final para la conversión del equilibrio-1/Temperatura inicial para la conversión de equilibrio))
Conversión de reactivo en condiciones no adiabáticas
​ Vamos Conversión de reactivo = ((Calor específico medio de la corriente sin reaccionar*Cambio de temperatura)-Calor Total)/(-Calor de reacción por mol a temperatura T2)
Conversión de calor de equilibrio no adiabático
​ Vamos Calor Total = (Conversión de reactivo*Calor de reacción por mol a temperatura T2)+(Calor específico medio de la corriente sin reaccionar*Cambio de temperatura)

Conversión del calor adiabático de equilibrio Fórmula

Calor de reacción a temperatura inicial = (-((Calor específico medio de la corriente sin reaccionar*Cambio de temperatura)+((Calor específico medio del flujo de producto-Calor específico medio de la corriente sin reaccionar)*Cambio de temperatura)*Conversión de reactivo)/Conversión de reactivo)
ΔHr1 = (-((C'*∆T)+((C''-C')*∆T)*XA)/XA)
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