Parámetro b de Redlich Kwong en el punto crítico Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Parámetro b = (0.08664*[R]*Temperatura crítica)/Presión crítica
bpara = (0.08664*[R]*Tc)/Pc
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
[R] - constante universal de gas Valor tomado como 8.31446261815324
Variables utilizadas
Parámetro b - El parámetro b es un parámetro empírico característico de la ecuación obtenida del modelo de gas real de Peng-Robinson.
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.
Presión crítica - (Medido en Pascal) - La presión crítica es la presión mínima requerida para licuar una sustancia a la temperatura crítica.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Temperatura crítica: 647 Kelvin --> 647 Kelvin No se requiere conversión
Presión crítica: 218 Pascal --> 218 Pascal No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
bpara = (0.08664*[R]*Tc)/Pc --> (0.08664*[R]*647)/218
Evaluar ... ...
bpara = 2.13796413614774
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2.13796413614774 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2.13796413614774 2.137964 <-- Parámetro b
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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

6 Parámetro Redlich Kwong Calculadoras

Parámetro de Redlich Kwong b dado la presión, la temperatura y el volumen molar del gas real
​ Vamos Parámetro b de Redlich-Kwong = -((1/Presión)+((sqrt(Temperatura)*(Volumen molar^2))/Parámetro Redlich-Kwong a)-(Volumen molar/([R]*Temperatura)))/((1/([R]*Temperatura))+((sqrt(Temperatura)*Volumen molar)/Parámetro Redlich-Kwong a))
Parámetro de Redlich Kwong dado la presión, la temperatura y el volumen molar del gas real
​ Vamos Parámetro Redlich-Kwong a = ((([R]*Temperatura)/(Volumen molar-Parámetro b de Redlich-Kwong))-Presión)*(sqrt(Temperatura)*Volumen molar*(Volumen molar+Parámetro b de Redlich-Kwong))
Redlich Kwong Parámetro b dada Presión reducida y real
​ Vamos Parámetro b de Redlich-Kwong = (0.08664*[R]*(Temperatura/Temperatura reducida))/(Presión/Presión reducida)
Parámetro de Redlich Kwong a, dada la presión reducida y real
​ Vamos Parámetro Redlich-Kwong a = (0.42748*([R]^2)*((Temperatura/Temperatura reducida)^(5/2)))/(Presión/Presión reducida)
Parámetro b de Redlich Kwong en el punto crítico
​ Vamos Parámetro b = (0.08664*[R]*Temperatura crítica)/Presión crítica
Parámetro de Redlich Kwong en el punto crítico
​ Vamos Parámetro Redlich-Kwong a = (0.42748*([R]^2)*(Temperatura crítica^(5/2)))/Presión crítica

20 Fórmulas importantes sobre diferentes modelos de gas real Calculadoras

Temperatura crítica usando la ecuación de Peng Robinson dados parámetros reducidos y reales
​ Vamos Temperatura real del gas = ((Presión+(((Parámetro de Peng-Robinson a*función α)/((Volumen molar^2)+(2*Parámetro b de Peng-Robinson*Volumen molar)-(Parámetro b de Peng-Robinson^2)))))*((Volumen molar-Parámetro b de Peng-Robinson)/[R]))/Temperatura reducida
Temperatura del gas real usando la ecuación de Peng Robinson
​ Vamos Temperatura dada CE = (Presión+(((Parámetro de Peng-Robinson a*función α)/((Volumen molar^2)+(2*Parámetro b de Peng-Robinson*Volumen molar)-(Parámetro b de Peng-Robinson^2)))))*((Volumen molar-Parámetro b de Peng-Robinson)/[R])
Presión crítica de gas real utilizando la ecuación de Redlich Kwong reducida
​ Vamos Presión crítica = Presión/(((3*Temperatura reducida)/(Volumen molar reducido-0.26))-(1/(0.26*sqrt(Temperatura del gas)*Volumen molar reducido*(Volumen molar reducido+0.26))))
Temperatura crítica del gas real usando la ecuación de Redlich Kwong reducida
​ Vamos Temperatura crítica dada RKE = Temperatura del gas/(((Presión reducida+(1/(0.26*Volumen molar reducido*(Volumen molar reducido+0.26))))*((Volumen molar reducido-0.26)/3))^(2/3))
Temperatura real del gas real utilizando la ecuación de Redlich Kwong reducida
​ Vamos Temperatura del gas = Temperatura crítica*(((Presión reducida+(1/(0.26*Volumen molar reducido*(Volumen molar reducido+0.26))))*((Volumen molar reducido-0.26)/3))^(2/3))
Presión reducida dado el parámetro b de Peng Robinson, otros parámetros reales y reducidos
​ Vamos Presión crítica dada PRP = Presión/(0.07780*[R]*(Temperatura del gas/Temperatura reducida)/Parámetro b de Peng-Robinson)
Temperatura reducida usando la ecuación de Redlich Kwong dada de 'a' y 'b'
​ Vamos Temperatura dada PRP = Temperatura del gas/((3^(2/3))*(((2^(1/3))-1)^(4/3))*((Parámetro Redlich-Kwong a/(Parámetro b de Redlich-Kwong*[R]))^(2/3)))
Coeficiente de Hamaker
​ Vamos Coeficiente de Hamaker A = (pi^2)*Coeficiente de interacción par partícula-partícula*Número Densidad de la partícula 1*Número Densidad de la partícula 2
Presión crítica dado el parámetro b de Peng Robinson y otros parámetros reales y reducidos
​ Vamos Presión crítica dada PRP = 0.07780*[R]*(Temperatura del gas/Temperatura reducida)/Parámetro b de Peng-Robinson
Temperatura real del gas real usando la ecuación de Redlich Kwong dada 'b'
​ Vamos Temperatura real del gas = Temperatura reducida*((Parámetro b de Redlich-Kwong*Presión crítica)/(0.08664*[R]))
Temperatura real dado el parámetro b de Peng Robinson, otros parámetros reducidos y críticos
​ Vamos Temperatura dada PRP = Temperatura reducida*((Parámetro b de Peng-Robinson*Presión crítica)/(0.07780*[R]))
Temperatura reducida dado el parámetro a de Peng Robinson y otros parámetros reales y críticos
​ Vamos Temperatura del gas = Temperatura/(sqrt((Parámetro de Peng-Robinson a*Presión crítica)/(0.45724*([R]^2))))
Radio del cuerpo esférico 1 dada la distancia de centro a centro
​ Vamos Radio del cuerpo esférico 1 = Distancia de centro a centro-Distancia entre superficies-Radio del cuerpo esférico 2
Radio del cuerpo esférico 2 dada la distancia de centro a centro
​ Vamos Radio del cuerpo esférico 2 = Distancia de centro a centro-Distancia entre superficies-Radio del cuerpo esférico 1
Distancia entre superficies dada Distancia de centro a centro
​ Vamos Distancia entre superficies = Distancia de centro a centro-Radio del cuerpo esférico 1-Radio del cuerpo esférico 2
Distancia de centro a centro
​ Vamos Distancia de centro a centro = Radio del cuerpo esférico 1+Radio del cuerpo esférico 2+Distancia entre superficies
Presión real dado el parámetro a de Peng Robinson y otros parámetros reducidos y críticos
​ Vamos Presión dada PRP = Presión reducida*(0.45724*([R]^2)*(Temperatura crítica^2)/Parámetro de Peng-Robinson a)
Temperatura crítica del gas real usando la ecuación de Redlich Kwong dada 'b'
​ Vamos Temperatura crítica dada RKE yb = (Parámetro b de Redlich-Kwong*Presión crítica)/(0.08664*[R])
Parámetro b de Redlich Kwong en el punto crítico
​ Vamos Parámetro b = (0.08664*[R]*Temperatura crítica)/Presión crítica
Peng Robinson Parámetro b de gas real dados parámetros críticos
​ Vamos Parámetro b = 0.07780*[R]*Temperatura crítica/Presión crítica

Parámetro b de Redlich Kwong en el punto crítico Fórmula

Parámetro b = (0.08664*[R]*Temperatura crítica)/Presión crítica
bpara = (0.08664*[R]*Tc)/Pc

¿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.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!