Volumen molar crítico de gas real usando la ecuación de Wohl dado el parámetro b de Wohl Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = 4*Parámetro Wohl b
V'c = 4*b
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson - (Medido en Metro cúbico / Mole) - El volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson es el volumen ocupado por el gas a temperatura y presión críticas por mol.
Parámetro Wohl b - El parámetro b de Wohl es un parámetro empírico característico de la ecuación obtenida del modelo de Wohl de gas real.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Parámetro Wohl b: 0.00625 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
V'c = 4*b --> 4*0.00625
Evaluar ... ...
V'c = 0.025
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.025 Metro cúbico / Mole --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.025 Metro cúbico / Mole <-- Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha creado esta calculadora y 800+ más calculadoras!
Verificada por Prashant Singh
Facultad de Ciencias KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
¡Prashant Singh ha verificado esta calculadora y 500+ más calculadoras!

9 Volumen molar crítico de gas real para el parámetro Wohl Calculadoras

Volumen molar crítico de gas real para el parámetro de Wohl c y otros parámetros reales y reducidos
Vamos Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = (Parámetro Wohl c/(4*(Presión de gas/Presión reducida)*((Temperatura del gas real/Temperatura reducida)^2)))^(1/3)
Volumen molar crítico de gas real para el parámetro Wohl a y otros parámetros reales y reducidos
Vamos Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = (4*[R]*(Temperatura del gas real/Temperatura reducida))/(15*(Presión de gas/Presión reducida))
Volumen molar crítico del gas real de Wohl dados otros parámetros reales y reducidos
Vamos Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = (4*[R]*(Temperatura del gas real/Temperatura reducida))/(15*(Presión de gas/Presión reducida))
Volumen molar crítico de gas real usando la ecuación de Wohl dado el parámetro de Wohl a
Vamos Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = sqrt(Parámetro de Wohl a/(6*Presión crítica para el modelo de Peng Robinson*Temperatura crítica del gas real))
Volumen molar crítico de gas real usando la ecuación de Wohl dado el parámetro de Wohl c
Vamos Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = (Parámetro Wohl c/(4*Presión crítica para el modelo de Peng Robinson*(Temperatura crítica del gas real^2)))^(1/3)
Volumen molar crítico del gas real de Wohl dados otros parámetros críticos
Vamos Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = (4*[R]*Temperatura crítica del gas real)/(15*Presión crítica para el modelo de Peng Robinson)
Volumen molar crítico de gas real usando volumen real y reducido
Vamos Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = Volumen molar de gas real/Volumen molar reducido para el método PR
Volumen molar crítico de gas real para el parámetro de Wohl b y otros parámetros reales y reducidos
Vamos Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = 4*Parámetro Wohl b
Volumen molar crítico de gas real usando la ecuación de Wohl dado el parámetro b de Wohl
Vamos Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = 4*Parámetro Wohl b

Volumen molar crítico de gas real usando la ecuación de Wohl dado el parámetro b de Wohl Fórmula

Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = 4*Parámetro Wohl b
V'c = 4*b

¿Qué son los gases reales?

Los gases reales son gases no ideales cuyas moléculas ocupan espacio y tienen interacciones; en consecuencia, no se adhieren a la ley de los gases ideales. Para comprender el comportamiento de los gases reales, se debe tener en cuenta lo siguiente: - efectos de compresibilidad; - capacidad calorífica específica variable; - las fuerzas de van der Waals; - efectos termodinámicos de no equilibrio; - Problemas con la disociación molecular y reacciones elementales con composición variable.

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