Ecuación de velocidad del reactivo A en el extremo B Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad de reacción del reactivo A = (-(1/((1/(Coeficiente de transferencia de masa en fase gaseosa*Área interior de la partícula))+(Henry ley constante/(Coeficiente de transferencia de masa en fase líquida*Área interior de la partícula))+(Henry ley constante/(Coeficiente de película del catalizador en A*Área externa de partícula))+(Henry ley constante/((Tasa constante de A*Concentración difusa del reactivo B total)*Factor de eficacia del reactivo A*Carga de sólidos en reactores)))*Presión del gas A))
rA''' = (-(1/((1/(kAg*ai))+(HA/(kAl*ai))+(HA/(kAc*ac))+(HA/((kA'''*CBl,d)*ξA*fs)))*pAg))
Esta fórmula usa 12 Variables
Variables utilizadas
Velocidad de reacción del reactivo A - (Medido en Mol por metro cúbico segundo) - La velocidad de reacción del reactivo A es la velocidad de reacción calculada en función del volumen de gránulos de catalizador, donde el catalizador está presente en el reactor, en la reacción que involucra a A.
Coeficiente de transferencia de masa en fase gaseosa - (Medido en Metro por Segundo) - El coeficiente de transferencia de masa en fase gaseosa describe la constante de velocidad de difusión de la transferencia de masa entre una fase gaseosa y una fase líquida en un sistema.
Área interior de la partícula - (Medido en 1 por metro) - El área interna de la partícula generalmente se refiere al área de la superficie dentro de los poros o huecos internos de la partícula, en reacciones G/L.
Henry ley constante - (Medido en Mol por metro cúbico por pascal) - La constante de ley de Henry es la relación entre la presión parcial de un compuesto en fase de vapor y la concentración del compuesto en fase líquida a una temperatura determinada.
Coeficiente de transferencia de masa en fase líquida - (Medido en Metro por Segundo) - El coeficiente de transferencia de masa en fase líquida cuantifica la efectividad del proceso de transferencia de masa.
Coeficiente de película del catalizador en A - (Medido en Metro por Segundo) - El coeficiente de película del catalizador en A representa la constante de velocidad de difusión de la transferencia de masa entre el fluido a granel y la superficie del catalizador.
Área externa de partícula - (Medido en Metro cuadrado) - El área externa de la partícula se refiere al área de la superficie exterior de la partícula.
Tasa constante de A - (Medido en 1 por segundo) - La constante de velocidad de A es la constante de la velocidad de reacción que involucra al reactivo A donde se considera el volumen del catalizador.
Concentración difusa del reactivo B total - (Medido en Mol por metro cúbico) - La concentración difusa del reactivo B total se refiere al perfil de concentración de ese reactivo B a medida que se difunde desde el fluido total a granel hasta la superficie de una partícula de catalizador.
Factor de eficacia del reactivo A - El factor de eficacia del reactivo A es un término utilizado para medir la resistencia a la difusión de poros, en reacciones G/L.
Carga de sólidos en reactores - La carga de sólidos en los reactores se refiere a la cantidad de partículas sólidas presentes en un fluido (líquido o gas) que ingresa o está presente dentro de un sistema de reactor.
Presión del gas A - (Medido en Pascal) - La presión del gaseoso A se refiere a la presión ejercida por el reactivo A en la interfase G/L.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Coeficiente de transferencia de masa en fase gaseosa: 1.2358 Metro por Segundo --> 1.2358 Metro por Segundo No se requiere conversión
Área interior de la partícula: 0.75 1 por metro --> 0.75 1 por metro No se requiere conversión
Henry ley constante: 0.034 Mol por metro cúbico por pascal --> 0.034 Mol por metro cúbico por pascal No se requiere conversión
Coeficiente de transferencia de masa en fase líquida: 0.039 Metro por Segundo --> 0.039 Metro por Segundo No se requiere conversión
Coeficiente de película del catalizador en A: 0.77 Metro por Segundo --> 0.77 Metro por Segundo No se requiere conversión
Área externa de partícula: 0.045 Metro cuadrado --> 0.045 Metro cuadrado No se requiere conversión
Tasa constante de A: 1.823 1 por segundo --> 1.823 1 por segundo No se requiere conversión
Concentración difusa del reactivo B total: 3.6 Mol por metro cúbico --> 3.6 Mol por metro cúbico No se requiere conversión
Factor de eficacia del reactivo A: 0.91 --> No se requiere conversión
Carga de sólidos en reactores: 0.97 --> No se requiere conversión
Presión del gas A: 3.9 Pascal --> 3.9 Pascal No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
rA''' = (-(1/((1/(kAg*ai))+(HA/(kAl*ai))+(HA/(kAc*ac))+(HA/((kA'''*CBl,d)*ξA*fs)))*pAg)) --> (-(1/((1/(1.2358*0.75))+(0.034/(0.039*0.75))+(0.034/(0.77*0.045))+(0.034/((1.823*3.6)*0.91*0.97)))*3.9))
Evaluar ... ...
rA''' = -1.20801881127772
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
-1.20801881127772 Mol por metro cúbico segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
-1.20801881127772 -1.208019 Mol por metro cúbico segundo <-- Velocidad de reacción del reactivo A
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Pavan Kumar
Grupo de Instituciones Anurag (AGI), Hyderabad
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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!

13 Reacciones G/L sobre catalizadores sólidos Calculadoras

Ecuación de velocidad del reactivo A en el extremo B
​ Vamos Velocidad de reacción del reactivo A = (-(1/((1/(Coeficiente de transferencia de masa en fase gaseosa*Área interior de la partícula))+(Henry ley constante/(Coeficiente de transferencia de masa en fase líquida*Área interior de la partícula))+(Henry ley constante/(Coeficiente de película del catalizador en A*Área externa de partícula))+(Henry ley constante/((Tasa constante de A*Concentración difusa del reactivo B total)*Factor de eficacia del reactivo A*Carga de sólidos en reactores)))*Presión del gas A))
Presión parcial del gas A en el extremo B
​ Vamos Presión del gas A = Velocidad de reacción del reactivo A*((1/(Coeficiente de transferencia de masa en fase gaseosa*Área interior de la partícula))+(Henry ley constante/(Coeficiente de transferencia de masa en fase líquida*Área interior de la partícula))+(Henry ley constante/(Coeficiente de película del catalizador en A*Área externa de partícula))+(Henry ley constante/((Tasa constante de A*Concentración difusa del reactivo B total)*Factor de eficacia del reactivo A*Carga de sólidos en reactores)))
Ecuación de velocidad del reactivo A en reacciones G/L
​ Vamos Velocidad de reacción del reactivo A = (1/((1/(Coeficiente de transferencia de masa en fase gaseosa*Área interior de la partícula))+(Henry ley constante/(Coeficiente de transferencia de masa en fase líquida*Área interior de la partícula))+(Henry ley constante/(Coeficiente de película del catalizador en A*Área externa de partícula))+(Henry ley constante/((Tasa constante de A*Concentración difusa del reactivo B)*Factor de eficacia del reactivo A*Carga de sólidos en reactores)))*Presión del gas A)
Presión parcial del gas A en reacciones G/L
​ Vamos Presión del gas A = Velocidad de reacción del reactivo A*((1/(Coeficiente de transferencia de masa en fase gaseosa*Área interior de la partícula))+(Henry ley constante/(Coeficiente de transferencia de masa en fase líquida*Área interior de la partícula))+(Henry ley constante/(Coeficiente de película del catalizador en A*Área externa de partícula))+(Henry ley constante/((Tasa constante de A*Concentración difusa del reactivo B)*Factor de eficacia del reactivo A*Carga de sólidos en reactores)))
Ecuación de velocidad del reactivo B en el extremo A
​ Vamos Velocidad de reacción del reactivo B = (1/((1/(Coeficiente de película del catalizador en B*Área externa de partícula))+(1/(((Tasa constante de B*Presión del gas A)/Henry ley constante)*Factor de eficacia del reactivo B*Carga de sólidos en reactores))))*Concentración de líquido B
Concentración del reactivo B en el extremo A
​ Vamos Concentración de líquido B = Velocidad de reacción del reactivo B*((1/(Coeficiente de película del catalizador en B*Área externa de partícula))+(1/(((Tasa constante de B*Presión del gas A)/Henry ley constante)*Factor de eficacia del reactivo B*Carga de sólidos en reactores)))
Ecuación de velocidad del reactivo B en reacciones G/L
​ Vamos Velocidad de reacción del reactivo B = (1/((1/(Coeficiente de película del catalizador en B*Área externa de partícula))+(1/((Tasa constante de B*Concentración difusa del reactivo A)*Factor de eficacia del reactivo B*Carga de sólidos en reactores))))*Concentración de líquido B
Concentración del reactivo B en reacciones G/L
​ Vamos Concentración de líquido B = Velocidad de reacción del reactivo B*((1/(Coeficiente de película del catalizador en B*Área externa de partícula))+(1/((Tasa constante de B*Concentración difusa del reactivo A)*Factor de eficacia del reactivo B*Carga de sólidos en reactores)))
Área interior de la partícula
​ Vamos Área interior de la partícula = Área interfacial de gas líquido/Volumen del reactor
Área externa de partícula
​ Vamos Área externa de partícula = 6*Carga de sólidos en reactores/Diámetro de partícula
Constante de la ley de Henry
​ Vamos Henry ley constante = Presión parcial del reactivo A/Concentración de reactivo
Carga sólida
​ Vamos Carga de sólidos en reactores = Volumen de partículas/Volumen del reactor
Atraco de líquido
​ Vamos Atraco de líquido = Volumen de fase líquida/Volumen del reactor

Ecuación de velocidad del reactivo A en el extremo B Fórmula

Velocidad de reacción del reactivo A = (-(1/((1/(Coeficiente de transferencia de masa en fase gaseosa*Área interior de la partícula))+(Henry ley constante/(Coeficiente de transferencia de masa en fase líquida*Área interior de la partícula))+(Henry ley constante/(Coeficiente de película del catalizador en A*Área externa de partícula))+(Henry ley constante/((Tasa constante de A*Concentración difusa del reactivo B total)*Factor de eficacia del reactivo A*Carga de sólidos en reactores)))*Presión del gas A))
rA''' = (-(1/((1/(kAg*ai))+(HA/(kAl*ai))+(HA/(kAc*ac))+(HA/((kA'''*CBl,d)*ξA*fs)))*pAg))
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