Temperatura final para la conversión del equilibrio Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
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)))
T2 = (-(ΔHr)*T1)/((T1*ln(K2/K1)*[R])+(-(ΔHr)))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 5 Variables
Constantes utilizadas
[R] - constante universal de gas Valor tomado como 8.31446261815324
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
Temperatura final para la conversión del equilibrio - (Medido en Kelvin) - La temperatura final para la conversión de equilibrio es la temperatura alcanzada por el reactivo en la etapa final.
Calor de reacción por mol - (Medido en Joule por mole) - El calor de reacción por mol, también conocido como entalpía de reacción, es la energía térmica liberada o absorbida durante una reacción química a presión constante.
Temperatura inicial para la conversión de equilibrio - (Medido en Kelvin) - La temperatura inicial para la conversión de equilibrio es la temperatura alcanzada por el reactivo en la etapa inicial.
Constante termodinámica a temperatura final - La constante termodinámica a la temperatura final es la constante de equilibrio alcanzada a la temperatura final del reactivo.
Constante termodinámica a temperatura inicial - La constante termodinámica a la temperatura inicial es la constante de equilibrio alcanzada a la temperatura inicial del reactivo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Calor de reacción por mol: -955 Joule por mole --> -955 Joule por mole No se requiere conversión
Temperatura inicial para la conversión de equilibrio: 436 Kelvin --> 436 Kelvin No se requiere conversión
Constante termodinámica a temperatura final: 0.63 --> No se requiere conversión
Constante termodinámica a temperatura inicial: 0.6 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
T2 = (-(ΔHr)*T1)/((T1*ln(K2/K1)*[R])+(-(ΔHr))) --> (-((-955))*436)/((436*ln(0.63/0.6)*[R])+(-((-955))))
Evaluar ... ...
T2 = 367.869263330085
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
367.869263330085 Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
367.869263330085 367.8693 Kelvin <-- Temperatura final para la conversión del equilibrio
(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)

Temperatura final para la conversión del equilibrio Fórmula

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)))
T2 = (-(ΔHr)*T1)/((T1*ln(K2/K1)*[R])+(-(ΔHr)))
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