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

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Pression réduite = Pression/((3*[R]*Température critique pour le modèle Clausius)/(8*(Paramètre Clausius c+Volume critique)))
Pr = p/((3*[R]*T'c)/(8*(c+Vc)))
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 - (Mesuré en Pascal) - La pression est la force appliquée perpendiculairement à la surface d'un objet par unité de surface sur laquelle cette force est répartie.
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.
Paramètre Clausius c - Le paramètre Clausius c est un paramètre empirique caractéristique de l'équation obtenue à partir du modèle Clausius du gaz réel.
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.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Pression: 800 Pascal --> 800 Pascal Aucune conversion requise
Température critique pour le modèle Clausius: 154.4 Kelvin --> 154.4 Kelvin Aucune conversion requise
Paramètre Clausius c: 0.0002 --> Aucune conversion requise
Volume critique: 10 Litre --> 0.01 Mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Pr = p/((3*[R]*T'c)/(8*(c+Vc))) --> 800/((3*[R]*154.4)/(8*(0.0002+0.01)))
Évaluer ... ...
Pr = 0.0169503008143117
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0169503008143117 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0169503008143117 0.01695 <-- 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
Prerana Bakli a créé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Prashant Singh
Collège des sciences KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Prashant Singh a validé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!

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 c et des paramètres réels Formule

Pression réduite = Pression/((3*[R]*Température critique pour le modèle Clausius)/(8*(Paramètre Clausius c+Volume critique)))
Pr = p/((3*[R]*T'c)/(8*(c+Vc)))

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.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!