Temperatura reducida del gas real usando la ecuación de Wohl dados parámetros reducidos y críticos Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Temperatura reducida = ([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 crítica del gas real
Tr = ([R]/(((Pr*P,c)+(a/((V'r*V'c)*((V'r*V'c)-b)))-(c/(((V'r*V'c)^3))))*((V'r*V'c)-b)))/T'c
Esta fórmula usa 1 Constantes, 9 Variables
Constantes utilizadas
[R] - constante universal de gas Valor tomado como 8.31446261815324
Variables utilizadas
Temperatura reducida - La temperatura reducida es la relación entre la temperatura real del fluido y su temperatura crítica. No tiene dimensiones.
Presión reducida - La presión reducida es la relación entre la presión real del fluido y su presión crítica. No tiene dimensiones.
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.
Parámetro de Wohl a - El parámetro a de Wohl es un parámetro empírico característico de la ecuación obtenida del modelo de Wohl de gas real.
Volumen molar reducido para el método PR - El método de volumen molar reducido para PR de un fluido se calcula a partir de la ley de los gases ideales a la presión y temperatura críticas de la sustancia por mol.
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.
Parámetro Wohl b - El parámetro b de Wohl es un parámetro empírico característico de la ecuación obtenida del modelo de Wohl de gas real.
Parámetro Wohl c - El parámetro c de Wohl es un parámetro empírico característico de la ecuación obtenida del modelo de Wohl de gas real.
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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Presión reducida: 0.0024 --> No se requiere conversión
Presión crítica para el modelo de Peng Robinson: 4600000 Pascal --> 4600000 Pascal No se requiere conversión
Parámetro de Wohl a: 266 --> No se requiere conversión
Volumen molar reducido para el método PR: 246.78 --> 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
Parámetro Wohl b: 0.00625 --> No se requiere conversión
Parámetro Wohl c: 21 --> No se requiere conversión
Temperatura crítica del gas real: 154.4 Kelvin --> 154.4 Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Tr = ([R]/(((Pr*P,c)+(a/((V'r*V'c)*((V'r*V'c)-b)))-(c/(((V'r*V'c)^3))))*((V'r*V'c)-b)))/T'c --> ([R]/(((0.0024*4600000)+(266/((246.78*0.0025)*((246.78*0.0025)-0.00625)))-(21/(((246.78*0.0025)^3))))*((246.78*0.0025)-0.00625)))/154.4
Evaluar ... ...
Tr = 7.56463790458144E-06
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
7.56463790458144E-06 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
7.56463790458144E-06 7.6E-6 <-- Temperatura reducida
(Cálculo completado en 00.004 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 reducida del gas real Calculadoras

Temperatura reducida del gas real dado el parámetro de Wohl a. y parámetros reales y reducidos
​ LaTeX ​ Vamos Temperatura reducida = Presión de gas/(Parámetro de Wohl a/(6*(Presión de gas/Presión reducida)*((Volumen molar de gas real/Volumen molar reducido para el método PR)^2)))
Temperatura reducida del gas real dado el parámetro Wohl a, parámetros reales y críticos
​ LaTeX ​ Vamos Temperatura reducida = Presión de gas/(Parámetro de Wohl a/(6*Presión crítica para el modelo de Peng Robinson*(Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson^2)))
Temperatura reducida del gas real dado el parámetro Wohl b y los parámetros real y reducido
​ LaTeX ​ Vamos Temperatura reducida = Temperatura del gas real/((Parámetro Wohl b*15*(Presión de gas/Presión reducida))/[R])
Temperatura reducida del gas real dado el parámetro de Wohl b y los parámetros reales y críticos
​ LaTeX ​ Vamos Temperatura reducida = Temperatura del gas real/((Parámetro Wohl b*15*Presión crítica para el modelo de Peng Robinson)/[R])

Temperatura reducida del gas real usando la ecuación de Wohl dados parámetros reducidos y críticos Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Temperatura reducida = ([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 crítica del gas real
Tr = ([R]/(((Pr*P,c)+(a/((V'r*V'c)*((V'r*V'c)-b)))-(c/(((V'r*V'c)^3))))*((V'r*V'c)-b)))/T'c

¿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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