Calculatrice A à Z
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Bases du parallèle
Équations de performance du réacteur pour les réactions à volume constant
Équations de performance du réacteur pour les réactions à volume variable
Formes de taux de réaction
Formules importantes dans la conception des réacteurs
Formules importantes dans le pot-pourri de réactions multiples
Formules importantes dans le réacteur discontinu à volume constant pour le premier, le deuxième
Formules importantes dans les bases du génie de la réaction chimique
Formules importantes dans les réacteurs discontinus à volume constant et variable
Modèle d'écoulement, contact et écoulement non idéal
Principes de base de la conception des réacteurs et de la dépendance à la température selon la loi d'Arrhenius
Réacteur à flux plug
Réactions homogènes dans les réacteurs idéaux
Systèmes non catalytiques
⤿
Réactions G/L sur catalyseurs solides
Désactivation des catalyseurs
Divers réacteurs fluidisés
Réactions catalysées solides
✖
La zone interfaciale gaz-liquide représente la surface totale de contact entre les deux phases et joue un rôle crucial dans les phénomènes de transfert de masse.
ⓘ
Zone interfaciale gaz-liquide [a
gl
]
Acre
Acre (enquête US)
Are
Arpent
Grange
Carreau
Circulaire Inch
Circular Mil
Cuerda
Decare
Dunam
Coupe transversale d'électrons
Hectare
Propriété
Mu
Ping
Place
Pyong
rouge
Sabin
Section
Angström carré
place Centimètre
chaîne Carré
Square Decametre
décimètre carré
Pied carré
Pied Carré (US Enquête)
Hectomètre carré
Square Pouce
Kilomètre carré
Mètre carré
Micromètre carré
Square Mil
Mile carré
Mille carré (romain)
Mille carré (Statut)
Square Mile (Enquête US)
Millimètre carré
place nanomètre
Perchoir carré
Poteau carré
Tige carrée
Square Rod (Enquête US)
Square Yard
stremma
Canton
Varas Castellanas Cuad
Varas Conuqueras Cuad
+10%
-10%
✖
Le volume du réacteur est une mesure de l'espace disponible dans la cuve du réacteur pour que la réaction chimique ait lieu.
ⓘ
Volume du réacteur [V]
Acre-pied
Acre-pied (enquête américaine)
Acre-pouce
Baril (huile)
Barrel (UK)
Barrel (US)
Bath (biblique)
Pied de planche
Cab (biblique)
centilitre
Centum Pied Cubique
Cor (biblique)
Corde
Angström cubique
Attomètre cubique
Centimètre cube
Décimètre cubique
Femtomètre cubique
Pied carré
Cubic pouce
Kilomètre cubique
Mètre cube
Micromètre cube
Cubic Mile
Cubique Millimètre
Nanomètre cube
Picomètre cubique
Cour cubique
Coupe (métrique)
Coupe (UK)
Coupe (US)
Décalitre
Décilitre
Décistere
Dekastere
Cuillère à dessert (Royaume-Uni)
Cuillère à dessert (États-Unis)
Drachme
Laissez tomber
femtolitres
Fluid Ounce (UK)
Fluid Ounce (US)
Gallon (UK)
Gallon (US)
Gigalitre
Gill (UK)
Gill (US)
Hectolitre
Hin (biblique)
Barrique
Homère (Biblique)
Cent-Cubic Foot
Kilolitre
Litre
Log (biblique)
Mégalitre
Microlitre
Millilitre
Minim (UK)
Minim (US)
Nanolitre
Petaliter
Picolitre
Pint (UK)
Pint (US)
Quart (Royaume-Uni)
Quart (US)
Stère
Cuillère à soupe (métrique)
Cuillère à soupe (Royaume-Uni)
Cuillère à soupe (États-Unis)
Taza (espagnol)
Cuillère à café (métrique)
Cuillère à café (Royaume-Uni)
Cuillère à café (États-Unis)
Téralitre
Ton Register
Tonneau
Volume de Terre
+10%
-10%
✖
La zone intérieure de la particule fait généralement référence à la surface située à l'intérieur des pores ou des vides internes de la particule, dans les réactions G/L.
ⓘ
Zone intérieure de la particule [a
i
]
1 / centimètre
1 par rayon équatorial terrestre
1 pied
1 pouce
1 / Kilomètre
1 par mètre
1 / Micromètre
1 / mille
1 / millimètre
1 / Mille nautique (international)
1 par rayon solaire
1 / Cour
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Zone intérieure de la particule
Formule
`"a"_{"i"} = "a"_{"gl"}/"V"`
Exemple
`"0.750751m⁻¹"="750m²"/"999m³"`
Calculatrice
LaTeX
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👍
Télécharger Génie des réactions chimiques Formule PDF
Zone intérieure de la particule Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Zone intérieure de la particule
=
Zone interfaciale gaz-liquide
/
Volume du réacteur
a
i
=
a
gl
/
V
Cette formule utilise
3
Variables
Variables utilisées
Zone intérieure de la particule
-
(Mesuré en 1 par mètre)
- La zone intérieure de la particule fait généralement référence à la surface située à l'intérieur des pores ou des vides internes de la particule, dans les réactions G/L.
Zone interfaciale gaz-liquide
-
(Mesuré en Mètre carré)
- La zone interfaciale gaz-liquide représente la surface totale de contact entre les deux phases et joue un rôle crucial dans les phénomènes de transfert de masse.
Volume du réacteur
-
(Mesuré en Mètre cube)
- Le volume du réacteur est une mesure de l'espace disponible dans la cuve du réacteur pour que la réaction chimique ait lieu.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Zone interfaciale gaz-liquide:
750 Mètre carré --> 750 Mètre carré Aucune conversion requise
Volume du réacteur:
999 Mètre cube --> 999 Mètre cube Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
a
i
= a
gl
/V -->
750/999
Évaluer ... ...
a
i
= 0.750750750750751
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.750750750750751 1 par mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.750750750750751
≈
0.750751 1 par mètre
<--
Zone intérieure de la particule
(Calcul effectué en 00.020 secondes)
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Réactions G/L sur catalyseurs solides
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Zone intérieure de la particule
Crédits
Créé par
Pavan Kumar
Groupe d'institutions Anurag
(AGI)
,
Hyderâbâd
Pavan Kumar a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par
Vaibhav Mishra
Collège d'ingénierie DJ Sanghvi
(DJSCE)
,
Bombay
Vaibhav Mishra a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
<
13 Réactions G/L sur catalyseurs solides Calculatrices
Équation de taux du réactif A à l'extrême B
Aller
Taux de réaction du réactif A
= (-(1/((1/(
Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse
*
Zone intérieure de la particule
))+(
Henry Law Constant
/(
Coefficient de transfert de masse en phase liquide
*
Zone intérieure de la particule
))+(
Henry Law Constant
/(
Coefficient de film du catalyseur sur A
*
Zone externe de particule
))+(
Henry Law Constant
/((
Constante de taux de A
*
Concentration diffusée du réactif total B
)*
Facteur d’efficacité du réactif A
*
Chargement de solides dans les réacteurs
)))*
Pression du gazeux A
))
Pression partielle du gaz A à l'extrême B
Aller
Pression du gazeux A
=
Taux de réaction du réactif A
*((1/(
Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse
*
Zone intérieure de la particule
))+(
Henry Law Constant
/(
Coefficient de transfert de masse en phase liquide
*
Zone intérieure de la particule
))+(
Henry Law Constant
/(
Coefficient de film du catalyseur sur A
*
Zone externe de particule
))+(
Henry Law Constant
/((
Constante de taux de A
*
Concentration diffusée du réactif total B
)*
Facteur d’efficacité du réactif A
*
Chargement de solides dans les réacteurs
)))
Équation de taux du réactif A dans les réactions G/L
Aller
Taux de réaction du réactif A
= (1/((1/(
Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse
*
Zone intérieure de la particule
))+(
Henry Law Constant
/(
Coefficient de transfert de masse en phase liquide
*
Zone intérieure de la particule
))+(
Henry Law Constant
/(
Coefficient de film du catalyseur sur A
*
Zone externe de particule
))+(
Henry Law Constant
/((
Constante de taux de A
*
Concentration diffusée du réactif B
)*
Facteur d’efficacité du réactif A
*
Chargement de solides dans les réacteurs
)))*
Pression du gazeux A
)
Pression partielle de A gazeux dans les réactions G/L
Aller
Pression du gazeux A
=
Taux de réaction du réactif A
*((1/(
Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse
*
Zone intérieure de la particule
))+(
Henry Law Constant
/(
Coefficient de transfert de masse en phase liquide
*
Zone intérieure de la particule
))+(
Henry Law Constant
/(
Coefficient de film du catalyseur sur A
*
Zone externe de particule
))+(
Henry Law Constant
/((
Constante de taux de A
*
Concentration diffusée du réactif B
)*
Facteur d’efficacité du réactif A
*
Chargement de solides dans les réacteurs
)))
Équation de taux du réactif B à l'extrême A
Aller
Taux de réaction du réactif B
= (1/((1/(
Coefficient de film du catalyseur sur B
*
Zone externe de particule
))+(1/(((
Constante de taux de B
*
Pression du gazeux A
)/
Henry Law Constant
)*
Facteur d'efficacité du réactif B
*
Chargement de solides dans les réacteurs
))))*
Concentration du liquide B
Concentration du réactif B à l'extrême A
Aller
Concentration du liquide B
=
Taux de réaction du réactif B
*((1/(
Coefficient de film du catalyseur sur B
*
Zone externe de particule
))+(1/(((
Constante de taux de B
*
Pression du gazeux A
)/
Henry Law Constant
)*
Facteur d'efficacité du réactif B
*
Chargement de solides dans les réacteurs
)))
Équation de taux du réactif B dans les réactions G/L
Aller
Taux de réaction du réactif B
= (1/((1/(
Coefficient de film du catalyseur sur B
*
Zone externe de particule
))+(1/((
Constante de taux de B
*
Concentration diffusée du réactif A
)*
Facteur d'efficacité du réactif B
*
Chargement de solides dans les réacteurs
))))*
Concentration du liquide B
Concentration du réactif B dans les réactions G/L
Aller
Concentration du liquide B
=
Taux de réaction du réactif B
*((1/(
Coefficient de film du catalyseur sur B
*
Zone externe de particule
))+(1/((
Constante de taux de B
*
Concentration diffusée du réactif A
)*
Facteur d'efficacité du réactif B
*
Chargement de solides dans les réacteurs
)))
Zone externe de particule
Aller
Zone externe de particule
= 6*
Chargement de solides dans les réacteurs
/
Diamètre de particule
Zone intérieure de la particule
Aller
Zone intérieure de la particule
=
Zone interfaciale gaz-liquide
/
Volume du réacteur
Chargement solide
Aller
Chargement de solides dans les réacteurs
=
Volume de particules
/
Volume du réacteur
Constante de la loi de Henry
Aller
Henry Law Constant
=
Pression partielle du réactif A
/
Concentration du réactif
Retenue de liquide
Aller
Retenue de liquide
=
Volume de phase liquide
/
Volume du réacteur
Zone intérieure de la particule Formule
Zone intérieure de la particule
=
Zone interfaciale gaz-liquide
/
Volume du réacteur
a
i
=
a
gl
/
V
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