Pression réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Clausius b et des paramètres réels Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Pression réduite = Pression du gaz/(([R]*Température critique pour le modèle Clausius)/(4*(Volume critique-Paramètre Clausius b pour le gaz réel)))
Pr = Prg/(([R]*T'c)/(4*(Vc-b')))
Cette formule utilise 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilisées
[R] - Constante du gaz universel Valeur prise comme 8.31446261815324
Variables utilisées
Pression réduite - La pression réduite est le rapport de la pression réelle du fluide à sa pression critique. Il est sans dimension.
Pression du gaz - (Mesuré en Pascal) - La pression du gaz est la force appliquée perpendiculairement à la surface d'un objet par unité de surface sur laquelle cette force est distribuée.
Température critique pour le modèle Clausius - (Mesuré en Kelvin) - La température critique pour le modèle Clausius est la température la plus élevée à laquelle la substance peut exister sous forme liquide. À ce stade, les limites de phase disparaissent, la substance peut exister à la fois sous forme liquide et sous forme de vapeur.
Volume critique - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume critique est le volume occupé par l’unité de masse de gaz à température et pression critiques.
Paramètre Clausius b pour le gaz réel - Le paramètre Clausius b pour le gaz réel est un paramètre empirique caractéristique de l'équation obtenue à partir du modèle Clausius du gaz réel.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Pression du gaz: 10132 Pascal --> 10132 Pascal Aucune conversion requise
Température critique pour le modèle Clausius: 154.4 Kelvin --> 154.4 Kelvin Aucune conversion requise
Volume critique: 10 Litre --> 0.01 Mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Paramètre Clausius b pour le gaz réel: 0.00243 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Pr = Prg/(([R]*T'c)/(4*(Vc-b'))) --> 10132/(([R]*154.4)/(4*(0.01-0.00243)))
Évaluer ... ...
Pr = 0.238984409968582
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.238984409968582 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.238984409968582 0.238984 <-- Pression réduite
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
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Vérifié par Prashant Singh
Collège des sciences KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
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10+ Pression réduite du gaz réel Calculatrices

Pression réduite du gaz réel à l'aide de l'équation de Clausius compte tenu des paramètres réduits et critiques
​ Aller Pression réduite = ((([R]*(Température réduite*Température critique pour le modèle Clausius))/((Volume molaire réduit pour le gaz réel*Volume critique)-Paramètre Clausius b pour le gaz réel))-(Paramètre de Clausius a/((Température réduite*Température critique pour le modèle Clausius)*(((Volume molaire réduit pour le gaz réel*Volume critique)+Paramètre Clausius c)^2))))/Pression critique du gaz réel
Pression réduite du gaz réel à l'aide de l'équation de Clausius compte tenu des paramètres critiques et réels
​ Aller Pression réduite = ((([R]*Température du gaz réel)/(Volume molaire de gaz réel-Paramètre Clausius b pour le gaz réel))-(Paramètre de Clausius a/(Température du gaz réel*((Volume molaire de gaz réel+Paramètre Clausius c)^2))))/Pression critique du gaz réel
Pression réduite du gaz réel à l'aide de l'équation de Clausius en fonction des paramètres réduits et réels
​ Aller Pression réduite étant donné CM = ((([R]*Température du gaz réel)/(Volume molaire de gaz réel-Paramètre Clausius b pour le gaz réel))-(Paramètre de Clausius a/(Température du gaz réel*((Volume molaire de gaz réel+Paramètre Clausius c)^2))))/Pression
Pression réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Clausius b, paramètres réduits et réels
​ Aller Pression réduite = Pression du gaz/(([R]*(Température du gaz réel/Température réduite))/(4*((Volume molaire de gaz réel/Volume molaire réduit pour le gaz réel)-Paramètre Clausius b pour le gaz réel)))
Pression réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Clausius c, paramètres réduits et réels
​ Aller Pression réduite = Pression du gaz/((3*[R]*(Température du gaz réel/Température réduite))/(8*(Paramètre Clausius c+(Volume molaire de gaz réel/Volume molaire réduit pour le gaz réel))))
Pression réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Clausius b et des paramètres réels
​ Aller Pression réduite = Pression du gaz/(([R]*Température critique pour le modèle Clausius)/(4*(Volume critique-Paramètre Clausius b pour le gaz réel)))
Pression réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Clausius c et des paramètres réels
​ Aller Pression réduite = Pression/((3*[R]*Température critique pour le modèle Clausius)/(8*(Paramètre Clausius c+Volume critique)))
Pression réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Clausius a, paramètres réduits et réels
​ Aller Pression réduite = Pression/((27*([R]^2)*((Température du gaz réel/Température réduite)^3))/(64*Paramètre de Clausius a))
Pression réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Clausius et des paramètres réels
​ Aller Pression réduite = Pression/((27*([R]^2)*(Température critique pour le modèle Clausius^3))/(64*Paramètre de Clausius a))
Pression réduite du gaz réel à l'aide de la pression réelle et critique
​ Aller Pression réduite compte tenu du RP AP = Pression du gaz/Pression critique du gaz réel

Pression réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Clausius b et des paramètres réels Formule

Pression réduite = Pression du gaz/(([R]*Température critique pour le modèle Clausius)/(4*(Volume critique-Paramètre Clausius b pour le gaz réel)))
Pr = Prg/(([R]*T'c)/(4*(Vc-b')))

Que sont les vrais gaz?

Les gaz réels sont des gaz non parfaits dont les molécules occupent l'espace et ont des interactions; par conséquent, ils n'adhèrent pas à la loi des gaz parfaits. Pour comprendre le comportement des gaz réels, il faut tenir compte des éléments suivants: - effets de compressibilité; - capacité thermique spécifique variable; - les forces de van der Waals; - effets thermodynamiques hors équilibre; - problèmes de dissociation moléculaire et de réactions élémentaires à composition variable.

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