Temperatura crítica dado el parámetro a de Peng Robinson y otros parámetros reales y reducidos Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Temperatura crítica = sqrt((Parámetro de Peng-Robinson a*(Presión/Presión reducida))/(0.45724*([R]^2)))
Tc = sqrt((aPR*(p/Pr))/(0.45724*([R]^2)))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 4 Variables
Constantes utilizadas
[R] - constante universal de gas Valor tomado como 8.31446261815324
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Temperatura crítica - (Medido en Kelvin) - La temperatura crítica es la temperatura más alta a la que la sustancia puede existir como líquido. En esta fase, los límites se desvanecen y la sustancia puede existir tanto en estado líquido como vapor.
Parámetro de Peng-Robinson a - El parámetro a de Peng-Robinson es un parámetro empírico característico de la ecuación obtenida del modelo de gas real de Peng-Robinson.
Presión - (Medido en Pascal) - La presión es la fuerza aplicada perpendicularmente a la superficie de un objeto por unidad de área sobre la cual se distribuye esa fuerza.
Presión reducida - La presión reducida es la relación entre la presión real del fluido y su presión crítica. Es adimensional.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Parámetro de Peng-Robinson a: 0.1 --> No se requiere conversión
Presión: 800 Pascal --> 800 Pascal No se requiere conversión
Presión reducida: 3.675E-05 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Tc = sqrt((aPR*(p/Pr))/(0.45724*([R]^2))) --> sqrt((0.1*(800/3.675E-05))/(0.45724*([R]^2)))
Evaluar ... ...
Tc = 262.427914226618
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
262.427914226618 Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
262.427914226618 262.4279 Kelvin <-- Temperatura crítica
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Prerana Bakli LinkedIn Logo
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
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Verificada por Prashant Singh LinkedIn Logo
Facultad de Ciencias KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
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Temperatura crítica Calculadoras

Temperatura crítica dado el parámetro a de Peng Robinson y otros parámetros reales y reducidos
​ LaTeX ​ Vamos Temperatura crítica = sqrt((Parámetro de Peng-Robinson a*(Presión/Presión reducida))/(0.45724*([R]^2)))
Temperatura crítica dado el parámetro b de Peng Robinson y otros parámetros reales y reducidos
​ LaTeX ​ Vamos Temperatura crítica = (Parámetro b de Peng-Robinson*(Presión/Presión reducida))/(0.07780*[R])
Temperatura crítica para la ecuación de Peng Robinson usando función alfa y parámetro de componente puro
​ LaTeX ​ Vamos Temperatura crítica = Temperatura/((1-((sqrt(función α)-1)/Parámetro de componente puro))^2)
Temperatura crítica del gas real usando la ecuación de Peng Robinson dado el parámetro a de Peng Robinson
​ LaTeX ​ Vamos Temperatura crítica = sqrt((Parámetro de Peng-Robinson a*Presión crítica)/(0.45724*([R]^2)))

Temperatura crítica dado el parámetro a de Peng Robinson y otros parámetros reales y reducidos Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Temperatura crítica = sqrt((Parámetro de Peng-Robinson a*(Presión/Presión reducida))/(0.45724*([R]^2)))
Tc = sqrt((aPR*(p/Pr))/(0.45724*([R]^2)))

¿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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