Température réduite Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Température réduite = Température/Température critique
Tr = T/Tc
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Température réduite - La température réduite est le rapport de la température réelle du fluide à sa température critique. Il est sans dimension.
Température - (Mesuré en Kelvin) - La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Température critique - (Mesuré en Kelvin) - La température critique est la température la plus élevée à laquelle la substance peut exister sous forme liquide. À cette phase, les frontières disparaissent et la substance peut exister à la fois sous forme liquide et sous forme de vapeur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température: 450 Kelvin --> 450 Kelvin Aucune conversion requise
Température critique: 647 Kelvin --> 647 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Tr = T/Tc --> 450/647
Évaluer ... ...
Tr = 0.695517774343122
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.695517774343122 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.695517774343122 0.695518 <-- Température réduite
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Suman Ray Pramanik
Institut indien de technologie (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
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21 Équation des États Calculatrices

Facteur de compressibilité utilisant B(0) et B(1) des corrélations de Pitzer pour le second coefficient viriel
​ Aller Facteur de compressibilité = 1+((Coefficient de corrélations de Pitzer B(0)*Pression réduite)/Température réduite)+((Facteur acentrique*Coefficient de corrélations de Pitzer B(1)*Pression réduite)/Température réduite)
B(0) étant donné Z(0) en utilisant les corrélations de Pitzer pour le deuxième coefficient viriel
​ Aller Coefficient de corrélations de Pitzer B(0) = modulus(((Coefficient de corrélations de Pitzer Z(0)-1)*Température réduite)/Pression réduite)
Facteur acentrique utilisant B(0) et B(1) des corrélations de Pitzer pour le deuxième coefficient viriel
​ Aller Facteur acentrique = (Réduction du second coefficient viral-Coefficient de corrélations de Pitzer B(0))/Coefficient de corrélations de Pitzer B(1)
Réduction du deuxième coefficient viral à l'aide du deuxième coefficient viral
​ Aller Réduction du second coefficient viral = (Deuxième coefficient viral*Pression critique)/([R]*Température critique)
Réduction du second coefficient viral en utilisant B(0) et B(1)
​ Aller Réduction du second coefficient viral = Coefficient de corrélations de Pitzer B(0)+Facteur acentrique*Coefficient de corrélations de Pitzer B(1)
Coefficient du second virus utilisant le coefficient du second virus réduit
​ Aller Deuxième coefficient viral = (Réduction du second coefficient viral*[R]*Température critique)/Pression critique
Facteur acentrique utilisant les corrélations de Pitzer pour le facteur de compressibilité
​ Aller Facteur acentrique = (Facteur de compressibilité-Coefficient de corrélations de Pitzer Z(0))/Coefficient de corrélations de Pitzer Z(1)
Facteur de compressibilité utilisant les corrélations de Pitzer pour le facteur de compressibilité
​ Aller Facteur de compressibilité = Coefficient de corrélations de Pitzer Z(0)+Facteur acentrique*Coefficient de corrélations de Pitzer Z(1)
Z (0) étant donné B (0) en utilisant les corrélations de Pitzer pour le deuxième coefficient viriel
​ Aller Coefficient de corrélations de Pitzer Z(0) = 1+((Coefficient de corrélations de Pitzer B(0)*Pression réduite)/Température réduite)
B(1) étant donné Z(1) en utilisant les corrélations de Pitzer pour le deuxième coefficient viriel
​ Aller Coefficient de corrélations de Pitzer B(1) = (Coefficient de corrélations de Pitzer Z(1)*Température réduite)/Pression réduite
Z(1) étant donné B(1) en utilisant les corrélations de Pitzer pour le second coefficient viriel
​ Aller Coefficient de corrélations de Pitzer Z(1) = (Coefficient de corrélations de Pitzer B(1)*Pression réduite)/Température réduite
Facteur de compressibilité utilisant le second coefficient viral
​ Aller Facteur de compressibilité = 1+((Deuxième coefficient viral*Pression)/([R]*Température))
Deuxième coefficient viral utilisant le facteur de compressibilité
​ Aller Deuxième coefficient viral = ((Facteur de compressibilité-1)*[R]*Température)/Pression
Réduction du deuxième coefficient viral à l'aide du facteur de compressibilité
​ Aller Réduction du second coefficient viral = ((Facteur de compressibilité-1)*Température réduite)/Pression réduite
Facteur de compressibilité utilisant le second coefficient viral réduit
​ Aller Facteur de compressibilité = 1+((Réduction du second coefficient viral*Pression réduite)/Température réduite)
Pression réduite saturée à température réduite 0,7 en utilisant le facteur acentrique
​ Aller Pression réduite saturée à température réduite 0,7 = exp(-1-Facteur acentrique)
Facteur acentrique utilisant la pression réduite saturée donnée à la température réduite 0,7
​ Aller Facteur acentrique = -1-ln(Pression réduite saturée à température réduite 0,7)
Température réduite
​ Aller Température réduite = Température/Température critique
B(0) en utilisant les équations d'Abbott
​ Aller Coefficient de corrélations de Pitzer B(0) = 0.083-0.422/(Température réduite^1.6)
B(1) en utilisant les équations d'Abbott
​ Aller Coefficient de corrélations de Pitzer B(1) = 0.139-0.172/(Température réduite^4.2)
Pression réduite
​ Aller Pression réduite = Pression/Pression critique

11 Température Calculatrices

Température après un temps donné
​ Aller Température = Température ambiante+(Température ambiante-Température initiale)*e^(-Constante de température*Temps)
Facteur de contournement
​ Aller Par facteur de réussite = (Température intermédiaire-Température finale)/(Température intermédiaire-Température initiale)
Température du gaz donnée Vitesse moyenne du gaz
​ Aller Température du gaz = (Vitesse moyenne du gaz^2)*pi*Masse molaire/(8*[R])
Température absolue
​ Aller Température absolue = Chaleur provenant d'un réservoir à basse température/Chaleur provenant d'un réservoir à haute température
Température du gaz donnée Vitesse RMS du gaz
​ Aller Température du gaz = Vitesse quadratique moyenne^2*Masse molaire/(3*[R])
Température du gaz en utilisant l'énergie d'équipartition pour la molécule
​ Aller Température du gaz = 2*Équipartition Énergie/(Degré de liberté*[BoltZ])
Énergie d'équipartition pour une molécule ayant n degrés de liberté
​ Aller Équipartition Énergie = (Degré de liberté*[BoltZ]*Température du gaz)/2
Température du gaz donnée Vitesse la plus probable du gaz
​ Aller Température du gaz = Vitesse la plus probable^2*Masse molaire/(2*[R])
Équipartition Énergie
​ Aller Équipartition Énergie = ([BoltZ]*Température du gaz)/2
Température du Gaz donnée Equipartition énergie
​ Aller Température du gaz = Équipartition Énergie*2/[BoltZ]
Température réduite
​ Aller Température réduite = Température/Température critique

Température réduite Formule

Température réduite = Température/Température critique
Tr = T/Tc

Qu'est-ce que la température réduite?

La température réduite est le rapport de la température du fluide à sa température critique. Sa valeur est toujours supérieure à 0 et inférieure ou égale à 1.

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