Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Wohl b et des paramètres réels et réduits Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Température réduite = Température du gaz réel/((Paramètre de Wohl b*15*(Pression du gaz/Pression réduite))/[R])
Tr = Trg/((b*15*(Prg/Pr))/[R])
Cette formule utilise 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilisées
[R] - Constante du gaz universel Valeur prise comme 8.31446261815324
Variables utilisées
Température réduite - La température réduite est le rapport entre la température réelle du fluide et sa température critique. C’est sans dimension.
Température du gaz réel - (Mesuré en Kelvin) - La température du gaz réel est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Paramètre de Wohl b - Le paramètre de Wohl b est un paramètre empirique caractéristique de l'équation obtenue à partir du modèle de Wohl du gaz réel.
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.
Pression réduite - La pression réduite est le rapport entre la pression réelle du fluide et sa pression critique. C’est sans dimension.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température du gaz réel: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Aucune conversion requise
Paramètre de Wohl b: 0.00625 --> Aucune conversion requise
Pression du gaz: 10132 Pascal --> 10132 Pascal Aucune conversion requise
Pression réduite: 0.0024 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Tr = Trg/((b*15*(Prg/Pr))/[R]) --> 300/((0.00625*15*(10132/0.0024))/[R])
Évaluer ... ...
Tr = 0.00630231671016748
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.00630231671016748 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.00630231671016748 0.006302 <-- 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
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10+ Température réduite du gaz réel Calculatrices

Température réduite du gaz réel à l'aide de l'équation de Wohl compte tenu des paramètres réduits et critiques
​ Aller Température réduite = ([R]/(((Pression réduite*Pression critique pour le modèle Peng Robinson)+(Paramètre de Wohl a/((Volume molaire réduit pour la méthode PR*Volume molaire critique pour le modèle de Peng Robinson)*((Volume molaire réduit pour la méthode PR*Volume molaire critique pour le modèle de Peng Robinson)-Paramètre de Wohl b)))-(Paramètre de Wohl c/(((Volume molaire réduit pour la méthode PR*Volume molaire critique pour le modèle de Peng Robinson)^3))))*((Volume molaire réduit pour la méthode PR*Volume molaire critique pour le modèle de Peng Robinson)-Paramètre de Wohl b)))/Température critique du gaz réel
Température réduite du gaz réel à l'aide de l'équation de Wohl à l'aide de paramètres critiques et réels
​ Aller Température réduite = ([R]/((Pression du gaz+(Paramètre de Wohl a/(Volume molaire*(Volume molaire-Paramètre de Wohl b)))-(Paramètre de Wohl c/((Volume molaire^3))))*(Volume molaire-Paramètre de Wohl b)))/Température critique du gaz réel
Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Wohl c et des paramètres réels et réduits
​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/(sqrt(Paramètre de Wohl c/(4*(Pression du gaz/Pression réduite)*((Volume molaire de gaz réel/Volume molaire réduit pour la méthode PR)^3))))
Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Wohl a. et paramètres réels et réduits
​ Aller Température réduite = Pression du gaz/(Paramètre de Wohl a/(6*(Pression du gaz/Pression réduite)*((Volume molaire de gaz réel/Volume molaire réduit pour la méthode PR)^2)))
Température réduite du gaz réel de Wohl compte tenu d'autres paramètres réels et réduits
​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/((15*(Pression du gaz/Pression réduite)*(Volume molaire de gaz réel/Volume molaire réduit pour la méthode PR))/(4*[R]))
Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Wohl c et des paramètres réels et critiques
​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/(sqrt(Paramètre de Wohl c/(4*Pression critique pour le modèle Peng Robinson*(Volume molaire critique pour le modèle de Peng Robinson^3))))
Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Wohl a, des paramètres réels et critiques
​ Aller Température réduite = Pression du gaz/(Paramètre de Wohl a/(6*Pression critique pour le modèle Peng Robinson*(Volume molaire critique pour le modèle de Peng Robinson^2)))
Température réduite du gaz réel de Wohl compte tenu d'autres paramètres réels et critiques
​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/((15*Pression critique pour le modèle Peng Robinson*Volume molaire critique pour le modèle de Peng Robinson)/(4*[R]))
Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Wohl b et des paramètres réels et réduits
​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/((Paramètre de Wohl b*15*(Pression du gaz/Pression réduite))/[R])
Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Wohl b et des paramètres réels et critiques
​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/((Paramètre de Wohl b*15*Pression critique pour le modèle Peng Robinson)/[R])

Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Wohl b et des paramètres réels et réduits Formule

Température réduite = Température du gaz réel/((Paramètre de Wohl b*15*(Pression du gaz/Pression réduite))/[R])
Tr = Trg/((b*15*(Prg/Pr))/[R])

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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