Pression partielle de A gazeux dans les réactions G/L Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
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)))
pAg = rA'''*((1/(kAg*ai))+(HA/(kAl*ai))+(HA/(kAc*ac))+(HA/((kA'''*CB,d)*ξA*fs)))
Cette formule utilise 12 Variables
Variables utilisées
Pression du gazeux A - (Mesuré en Pascal) - La pression du gazeux A fait référence à la pression exercée par le réactif A à l’interphase G/L.
Taux de réaction du réactif A - (Mesuré en Mole par mètre cube seconde) - Le taux de réaction du réactif A est le taux de réaction calculé en fonction du volume des pastilles de catalyseur, où le catalyseur est présent dans le réacteur, dans la réaction impliquant A.
Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse - (Mesuré en Mètre par seconde) - Le coefficient de transfert de masse en phase gazeuse décrit la constante de vitesse de diffusion du transfert de masse entre une phase gazeuse et une phase liquide dans un système.
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.
Henry Law Constant - (Mesuré en Mole par mètre cube par Pascal) - La constante de Henry Law est le rapport entre la pression partielle d'un composé en phase vapeur et la concentration du composé en phase liquide à une température donnée.
Coefficient de transfert de masse en phase liquide - (Mesuré en Mètre par seconde) - Le coefficient de transfert de masse en phase liquide quantifie l’efficacité du processus de transfert de masse.
Coefficient de film du catalyseur sur A - (Mesuré en Mètre par seconde) - Le coefficient de film du catalyseur sur A représente la constante de vitesse de diffusion du transfert de masse entre le fluide en vrac et la surface du catalyseur.
Zone externe de particule - (Mesuré en Mètre carré) - La zone externe de la particule fait référence à la superficie de la surface externe de la particule.
Constante de taux de A - (Mesuré en 1 par seconde) - La constante de taux de A est la constante du taux de réaction impliquant le réactif A où le volume du catalyseur est pris en compte.
Concentration diffusée du réactif B - (Mesuré en Mole par mètre cube) - La concentration diffusée du réactif B fait référence au profil de concentration de ce réactif B lorsqu'il diffuse du fluide en vrac vers la surface d'une particule de catalyseur.
Facteur d’efficacité du réactif A - Le facteur d'efficacité du réactif A est un terme utilisé pour mesurer la résistance à la diffusion poreuse, dans les réactions G/L.
Chargement de solides dans les réacteurs - Le chargement de solides dans les réacteurs fait référence à la quantité de particules solides présentes dans un fluide (liquide ou gaz) entrant ou présent dans un système de réacteur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Taux de réaction du réactif A: 1.908 Mole par mètre cube seconde --> 1.908 Mole par mètre cube seconde Aucune conversion requise
Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse: 1.2358 Mètre par seconde --> 1.2358 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Zone intérieure de la particule: 0.75 1 par mètre --> 0.75 1 par mètre Aucune conversion requise
Henry Law Constant: 0.034 Mole par mètre cube par Pascal --> 0.034 Mole par mètre cube par Pascal Aucune conversion requise
Coefficient de transfert de masse en phase liquide: 0.039 Mètre par seconde --> 0.039 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Coefficient de film du catalyseur sur A: 0.77 Mètre par seconde --> 0.77 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Zone externe de particule: 0.045 Mètre carré --> 0.045 Mètre carré Aucune conversion requise
Constante de taux de A: 1.823 1 par seconde --> 1.823 1 par seconde Aucune conversion requise
Concentration diffusée du réactif B: 9.56 Mole par mètre cube --> 9.56 Mole par mètre cube Aucune conversion requise
Facteur d’efficacité du réactif A: 0.91 --> Aucune conversion requise
Chargement de solides dans les réacteurs: 0.97 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
pAg = rA'''*((1/(kAg*ai))+(HA/(kAl*ai))+(HA/(kAc*ac))+(HA/((kA'''*CB,d)*ξA*fs))) --> 1.908*((1/(1.2358*0.75))+(0.034/(0.039*0.75))+(0.034/(0.77*0.045))+(0.034/((1.823*9.56)*0.91*0.97)))
Évaluer ... ...
pAg = 6.15285643884264
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
6.15285643884264 Pascal --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
6.15285643884264 6.152856 Pascal <-- Pression du gazeux A
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Pavan Kumar
Groupe d'institutions Anurag (AGI), Hyderâbâd
Pavan Kumar a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
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Vérifié par Heet
Collège d'ingénierie Thadomal Shahani (Tsec), Bombay
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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

Pression partielle de A gazeux dans les réactions G/L Formule

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)))
pAg = rA'''*((1/(kAg*ai))+(HA/(kAl*ai))+(HA/(kAc*ac))+(HA/((kA'''*CB,d)*ξA*fs)))
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