Température réduite pour l'équation de Peng Robinson à l'aide de la fonction Alpha et du paramètre de composant pur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Température réduite = (1-((sqrt(fonction α)-1)/Paramètre de composant pur))^2
Tr = (1-((sqrt(α)-1)/k))^2
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 3 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Température réduite - La température réduite est le rapport de la température réelle du fluide à sa température critique. Il est sans dimension.
fonction α - La fonction α est fonction de la température et du facteur acentrique.
Paramètre de composant pur - Le paramètre de composant pur est une fonction du facteur acentrique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
fonction α: 2 --> Aucune conversion requise
Paramètre de composant pur: 5 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Tr = (1-((sqrt(α)-1)/k))^2 --> (1-((sqrt(2)-1)/5))^2
Évaluer ... ...
Tr = 0.841177490060914
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.841177490060914 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.841177490060914 0.841177 <-- Température 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!

7 Température réduite Calculatrices

Température réduite à l'aide de l'équation de Peng Robinson compte tenu des paramètres réduits et critiques
​ Aller Température réduite = (((Pression réduite*Pression critique)+(((Paramètre de Peng – Robinson a*fonction α)/(((Volume molaire réduit*Volume molaire critique)^2)+(2*Paramètre Peng – Robinson b*(Volume molaire réduit*Volume molaire critique))-(Paramètre Peng – Robinson b^2)))))*(((Volume molaire réduit*Volume molaire critique)-Paramètre Peng – Robinson b)/[R]))/Température critique
Température réduite à l'aide de l'équation de Peng Robinson compte tenu des paramètres critiques et réels
​ Aller Température réduite = ((Pression+(((Paramètre de Peng – Robinson a*fonction α)/((Volume molaire^2)+(2*Paramètre Peng – Robinson b*Volume molaire)-(Paramètre Peng – Robinson b^2)))))*((Volume molaire-Paramètre Peng – Robinson b)/[R]))/Température critique
Température réduite en fonction du paramètre a de Peng Robinson et d'autres paramètres réels et réduits
​ Aller Température réduite = Température/(sqrt((Paramètre de Peng – Robinson a*(Pression/Pression réduite))/(0.45724*([R]^2))))
Température réduite compte tenu du paramètre Peng Robinson b, autres paramètres réels et réduits
​ Aller Température réduite = Température/((Paramètre Peng – Robinson b*(Pression/Pression réduite))/(0.07780*[R]))
Température réduite compte tenu du paramètre a de Peng Robinson et d'autres paramètres réels et critiques
​ Aller Température du gaz = Température/(sqrt((Paramètre de Peng – Robinson a*Pression critique)/(0.45724*([R]^2))))
Température réduite compte tenu du paramètre Peng Robinson b, d'autres paramètres réels et critiques
​ Aller Température réduite = Température/((Paramètre Peng – Robinson b*Pression critique)/(0.07780*[R]))
Température réduite pour l'équation de Peng Robinson à l'aide de la fonction Alpha et du paramètre de composant pur
​ Aller Température réduite = (1-((sqrt(fonction α)-1)/Paramètre de composant pur))^2

Température réduite pour l'équation de Peng Robinson à l'aide de la fonction Alpha et du paramètre de composant pur Formule

Température réduite = (1-((sqrt(fonction α)-1)/Paramètre de composant pur))^2
Tr = (1-((sqrt(α)-1)/k))^2

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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