Temperatura crítica del gas real usando la ecuación de Wohl dado el parámetro de Wohl c Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Temperatura crítica del gas real = sqrt(Parámetro Wohl c/(4*Presión crítica para el modelo de Peng Robinson*(Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson^3)))
T'c = sqrt(c/(4*P,c*(V'c^3)))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 4 Variables
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 del gas real - (Medido en Kelvin) - La temperatura crítica del gas real es la temperatura más alta a la que la sustancia puede existir como líquido. En este momento los límites de fase desaparecen y la sustancia puede existir tanto en forma líquida como en forma de vapor.
Parámetro Wohl c - El parámetro c de Wohl es un parámetro empírico característico de la ecuación obtenida del modelo de Wohl de gas real.
Presión crítica para el modelo de Peng Robinson - (Medido en Pascal) - La presión crítica para el modelo de Peng Robinson es la presión mínima requerida para licuar una sustancia a la temperatura crítica.
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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Parámetro Wohl c: 21 --> No se requiere conversión
Presión crítica para el modelo de Peng Robinson: 4600000 Pascal --> 4600000 Pascal No se requiere conversión
Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson: 0.0025 Metro cúbico / Mole --> 0.0025 Metro cúbico / Mole No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
T'c = sqrt(c/(4*P,c*(V'c^3))) --> sqrt(21/(4*4600000*(0.0025^3)))
Evaluar ... ...
T'c = 8.54654773934304
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
8.54654773934304 Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
8.54654773934304 8.546548 Kelvin <-- Temperatura crítica del gas real
(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!

10+ Temperatura crítica del gas real usando la ecuación de Wohl Calculadoras

Temperatura Crítica del Gas Real usando la Ecuación de Wohl dados Parámetros Reducidos y Críticos
Vamos Temperatura crítica del gas real = ([R]/(((Presión reducida*Presión crítica para el modelo de Peng Robinson)+(Parámetro de Wohl a/((Volumen molar reducido para el método PR*Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson)*((Volumen molar reducido para el método PR*Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson)-Parámetro Wohl b)))-(Parámetro Wohl c/(((Volumen molar reducido para el método PR*Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson)^3))))*((Volumen molar reducido para el método PR*Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson)-Parámetro Wohl b)))/Temperatura reducida
Temperatura crítica del gas real utilizando la ecuación de Wohl dados los parámetros reducidos y reales
Vamos Temperatura crítica del gas real = ([R]/((Presión de gas+(Parámetro de Wohl a/(Volumen molar*(Volumen molar-Parámetro Wohl b)))-(Parámetro Wohl c/((Volumen molar^3))))*(Volumen molar-Parámetro Wohl b)))/Temperatura reducida
Temperatura crítica del gas real usando el parámetro Wohl c y otros parámetros reales y reducidos
Vamos Temperatura crítica del gas real = sqrt(Parámetro Wohl c/(4*(Presión de gas/Presión reducida)*((Volumen molar de gas real/Volumen molar reducido para el método PR)^3)))
Temperatura crítica del gas real dado el parámetro de Wohl a. y otros parámetros reales y reducidos
Vamos Temperatura crítica del gas real = Parámetro de Wohl a/(6*(Presión de gas/Presión reducida)*((Volumen molar de gas real/Volumen molar reducido para el método PR)^2))
Temperatura crítica del gas real de Wohl dados otros parámetros reales y reducidos
Vamos Temperatura crítica del gas real = (15*(Presión de gas/Presión reducida)*(Volumen molar de gas real/Volumen molar reducido para el método PR))/(4*[R])
Temperatura crítica del gas real usando la ecuación de Wohl dado el parámetro de Wohl c
Vamos Temperatura crítica del gas real = sqrt(Parámetro Wohl c/(4*Presión crítica para el modelo de Peng Robinson*(Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson^3)))
Temperatura crítica del gas real usando la ecuación de Wohl dado el parámetro de Wohl a
Vamos Temperatura crítica del gas real = Parámetro de Wohl a/(6*Presión crítica para el modelo de Peng Robinson*(Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson^2))
Temperatura crítica del gas real de Wohl dados otros parámetros críticos
Vamos Temperatura crítica del gas real = (15*Presión crítica para el modelo de Peng Robinson*Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson)/(4*[R])
Temperatura crítica del gas real dado el parámetro de Wohl b y otros parámetros reales y reducidos
Vamos Temperatura crítica del gas real = (Parámetro Wohl b*15*(Presión de gas/Presión reducida))/[R]
Temperatura crítica del gas real usando la ecuación de Wohl dado el parámetro b de Wohl
Vamos Temperatura crítica del gas real = (Parámetro Wohl b*15*Presión crítica para el modelo de Peng Robinson)/[R]

Temperatura crítica del gas real usando la ecuación de Wohl dado el parámetro de Wohl c Fórmula

Temperatura crítica del gas real = sqrt(Parámetro Wohl c/(4*Presión crítica para el modelo de Peng Robinson*(Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson^3)))
T'c = sqrt(c/(4*P,c*(V'c^3)))

¿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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