भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
की-रिएक्टेंट रूपांतरण = (1-((कुंजी-अभिकारक एकाग्रता/प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता)*((तापमान*प्रारंभिक कुल दबाव)/(प्रारंभिक तापमान*कुल दबाव))))/(1+भिन्नात्मक आयतन परिवर्तन*((कुंजी-अभिकारक एकाग्रता/प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता)*((तापमान*प्रारंभिक कुल दबाव)/(प्रारंभिक तापमान*कुल दबाव))))
Xkey = (1-((Ckey/Ckey0)*((TCRE*π0)/(T0*π))))/(1+ε*((Ckey/Ckey0)*((TCRE*π0)/(T0*π))))
यह सूत्र 8 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
की-रिएक्टेंट रूपांतरण - की-रिएक्टेंट रूपांतरण हमें उत्पाद में परिवर्तित अभिकारक का प्रतिशत देता है जिसकी मात्रा रासायनिक प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कुंजी-अभिकारक एकाग्रता - (में मापा गया मोल प्रति घन मीटर) - की-रिएक्टेंट सांद्रता अभिकारक की सांद्रता है जिसे रूपांतरण निर्धारित करने के लिए आधार माना जाता है।
प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता - (में मापा गया मोल प्रति घन मीटर) - प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक सांद्रता अभिकारक की सांद्रता है जिसे रूपांतरण निर्धारित करने के लिए आधार माना जाता है।
तापमान - (में मापा गया केल्विन) - तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है।
प्रारंभिक कुल दबाव - (में मापा गया पास्कल) - प्रारंभिक कुल दबाव वह कुल बल है जो गैस रासायनिक प्रतिक्रिया से पहले अपने कंटेनर की दीवारों पर लगाती है।
प्रारंभिक तापमान - (में मापा गया केल्विन) - प्रारंभिक तापमान विचाराधीन प्रक्रिया से ठीक पहले सिस्टम का बदलता तापमान है।
कुल दबाव - (में मापा गया पास्कल) - कुल दबाव वह कुल बल है जो गैस एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अपने कंटेनर की दीवारों पर एक निश्चित समय पर लगाती है।
भिन्नात्मक आयतन परिवर्तन - आंशिक आयतन परिवर्तन आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन का अनुपात है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
कुंजी-अभिकारक एकाग्रता: 34 मोल प्रति घन मीटर --> 34 मोल प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता: 13.03566 मोल प्रति घन मीटर --> 13.03566 मोल प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
तापमान: 85 केल्विन --> 85 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
प्रारंभिक कुल दबाव: 45 पास्कल --> 45 पास्कल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
प्रारंभिक तापमान: 303 केल्विन --> 303 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
कुल दबाव: 50 पास्कल --> 50 पास्कल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
भिन्नात्मक आयतन परिवर्तन: 0.21 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Xkey = (1-((Ckey/Ckey0)*((TCRE0)/(T0*π))))/(1+ε*((Ckey/Ckey0)*((TCRE0)/(T0*π)))) --> (1-((34/13.03566)*((85*45)/(303*50))))/(1+0.21*((34/13.03566)*((85*45)/(303*50))))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Xkey = 0.300000108095725
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.300000108095725 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.300000108095725 0.3 <-- की-रिएक्टेंट रूपांतरण
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई अखिलेश निकम LinkedIn Logo
केके वाघ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च (KKWIER), नासिक
अखिलेश निकम ने इस कैलकुलेटर और 200+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित प्रेरणा बकली LinkedIn Logo
मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय (उह मनोआ), हवाई, यूएसए
प्रेरणा बकली ने इस कैलकुलेटर और 1600+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

रिएक्टर डिजाइन का परिचय कैलक्युलेटर्स

भिन्न-भिन्न घनत्व के साथ अभिकारक सांद्रण का उपयोग करके प्रारंभिक अभिकारक रूपांतरण
​ LaTeX ​ जाओ अभिकारक रूपांतरण = (प्रारंभिक अभिकारक एकाग्रता-अभिकारक एकाग्रता)/(प्रारंभिक अभिकारक एकाग्रता+भिन्नात्मक आयतन परिवर्तन*अभिकारक एकाग्रता)
अभिकारक रूपांतरण का उपयोग करते हुए प्रारंभिक अभिकारक एकाग्रता
​ LaTeX ​ जाओ प्रारंभिक अभिकारक एकाग्रता = अभिकारक एकाग्रता/(1-अभिकारक रूपांतरण)
अभिकारक रूपांतरण का उपयोग कर अभिकारक एकाग्रता
​ LaTeX ​ जाओ अभिकारक एकाग्रता = प्रारंभिक अभिकारक एकाग्रता*(1-अभिकारक रूपांतरण)
अभिकारक एकाग्रता का उपयोग कर अभिकारक रूपांतरण
​ LaTeX ​ जाओ अभिकारक रूपांतरण = 1-(अभिकारक एकाग्रता/प्रारंभिक अभिकारक एकाग्रता)

अरहेनियस कानून से रिएक्टर डिजाइन और तापमान निर्भरता की मूल बातें कैलक्युलेटर्स

भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रारंभिक कुंजी अभिकारक एकाग्रता
​ LaTeX ​ जाओ प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता = कुंजी-अभिकारक एकाग्रता*((1+भिन्नात्मक आयतन परिवर्तन*की-रिएक्टेंट रूपांतरण)/(1-की-रिएक्टेंट रूपांतरण))*((तापमान*प्रारंभिक कुल दबाव)/(प्रारंभिक तापमान*कुल दबाव))
अलग-अलग घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक एकाग्रता
​ LaTeX ​ जाओ कुंजी-अभिकारक एकाग्रता = प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता*((1-की-रिएक्टेंट रूपांतरण)/(1+भिन्नात्मक आयतन परिवर्तन*की-रिएक्टेंट रूपांतरण))*((प्रारंभिक तापमान*कुल दबाव)/(तापमान*प्रारंभिक कुल दबाव))
प्रारंभिक अभिकारक एकाग्रता भिन्न घनत्व के साथ अभिकारक रूपांतरण का उपयोग कर
​ LaTeX ​ जाओ भिन्न-भिन्न घनत्व के साथ प्रारंभिक अभिकारक सांद्र = ((अभिकारक एकाग्रता)*(1+भिन्नात्मक आयतन परिवर्तन*अभिकारक रूपांतरण))/(1-अभिकारक रूपांतरण)
अभिकारक रूपांतरण का उपयोग करते हुए प्रारंभिक अभिकारक एकाग्रता
​ LaTeX ​ जाओ प्रारंभिक अभिकारक एकाग्रता = अभिकारक एकाग्रता/(1-अभिकारक रूपांतरण)

भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण सूत्र

​LaTeX ​जाओ
की-रिएक्टेंट रूपांतरण = (1-((कुंजी-अभिकारक एकाग्रता/प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता)*((तापमान*प्रारंभिक कुल दबाव)/(प्रारंभिक तापमान*कुल दबाव))))/(1+भिन्नात्मक आयतन परिवर्तन*((कुंजी-अभिकारक एकाग्रता/प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता)*((तापमान*प्रारंभिक कुल दबाव)/(प्रारंभिक तापमान*कुल दबाव))))
Xkey = (1-((Ckey/Ckey0)*((TCRE*π0)/(T0*π))))/(1+ε*((Ckey/Ckey0)*((TCRE*π0)/(T0*π))))

भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण की गणना कैसे करें?

भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया कुंजी-अभिकारक एकाग्रता (Ckey), की-रिएक्टेंट सांद्रता अभिकारक की सांद्रता है जिसे रूपांतरण निर्धारित करने के लिए आधार माना जाता है। के रूप में, प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता (Ckey0), प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक सांद्रता अभिकारक की सांद्रता है जिसे रूपांतरण निर्धारित करने के लिए आधार माना जाता है। के रूप में, तापमान (TCRE), तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है। के रूप में, प्रारंभिक कुल दबाव (π0), प्रारंभिक कुल दबाव वह कुल बल है जो गैस रासायनिक प्रतिक्रिया से पहले अपने कंटेनर की दीवारों पर लगाती है। के रूप में, प्रारंभिक तापमान (T0), प्रारंभिक तापमान विचाराधीन प्रक्रिया से ठीक पहले सिस्टम का बदलता तापमान है। के रूप में, कुल दबाव (π), कुल दबाव वह कुल बल है जो गैस एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अपने कंटेनर की दीवारों पर एक निश्चित समय पर लगाती है। के रूप में & भिन्नात्मक आयतन परिवर्तन (ε), आंशिक आयतन परिवर्तन आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन का अनुपात है। के रूप में डालें। कृपया भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण गणना

भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण कैलकुलेटर, की-रिएक्टेंट रूपांतरण की गणना करने के लिए Key-Reactant Conversion = (1-((कुंजी-अभिकारक एकाग्रता/प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता)*((तापमान*प्रारंभिक कुल दबाव)/(प्रारंभिक तापमान*कुल दबाव))))/(1+भिन्नात्मक आयतन परिवर्तन*((कुंजी-अभिकारक एकाग्रता/प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता)*((तापमान*प्रारंभिक कुल दबाव)/(प्रारंभिक तापमान*कुल दबाव)))) का उपयोग करता है। भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण Xkey को भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव सूत्र के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण को अभिकारक के रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसकी मात्रा रासायनिक प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जबकि घनत्व, तापमान और प्रणाली का कुल दबाव भिन्न होता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.886857 = (1-((34/13.03566)*((85*45)/(303*50))))/(1+0.21*((34/13.03566)*((85*45)/(303*50)))). आप और अधिक भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण क्या है?
भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव सूत्र के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण को अभिकारक के रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसकी मात्रा रासायनिक प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जबकि घनत्व, तापमान और प्रणाली का कुल दबाव भिन्न होता है। है और इसे Xkey = (1-((Ckey/Ckey0)*((TCRE0)/(T0*π))))/(1+ε*((Ckey/Ckey0)*((TCRE0)/(T0*π)))) या Key-Reactant Conversion = (1-((कुंजी-अभिकारक एकाग्रता/प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता)*((तापमान*प्रारंभिक कुल दबाव)/(प्रारंभिक तापमान*कुल दबाव))))/(1+भिन्नात्मक आयतन परिवर्तन*((कुंजी-अभिकारक एकाग्रता/प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता)*((तापमान*प्रारंभिक कुल दबाव)/(प्रारंभिक तापमान*कुल दबाव)))) के रूप में दर्शाया जाता है।
भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण की गणना कैसे करें?
भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण को भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव सूत्र के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण को अभिकारक के रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसकी मात्रा रासायनिक प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जबकि घनत्व, तापमान और प्रणाली का कुल दबाव भिन्न होता है। Key-Reactant Conversion = (1-((कुंजी-अभिकारक एकाग्रता/प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता)*((तापमान*प्रारंभिक कुल दबाव)/(प्रारंभिक तापमान*कुल दबाव))))/(1+भिन्नात्मक आयतन परिवर्तन*((कुंजी-अभिकारक एकाग्रता/प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता)*((तापमान*प्रारंभिक कुल दबाव)/(प्रारंभिक तापमान*कुल दबाव)))) Xkey = (1-((Ckey/Ckey0)*((TCRE0)/(T0*π))))/(1+ε*((Ckey/Ckey0)*((TCRE0)/(T0*π)))) के रूप में परिभाषित किया गया है। भिन्न घनत्व, तापमान और कुल दबाव के साथ प्रमुख अभिकारक रूपांतरण की गणना करने के लिए, आपको कुंजी-अभिकारक एकाग्रता (Ckey), प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक एकाग्रता (Ckey0), तापमान (TCRE), प्रारंभिक कुल दबाव 0), प्रारंभिक तापमान (T0), कुल दबाव (π) & भिन्नात्मक आयतन परिवर्तन (ε) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको की-रिएक्टेंट सांद्रता अभिकारक की सांद्रता है जिसे रूपांतरण निर्धारित करने के लिए आधार माना जाता है।, प्रारंभिक कुंजी-अभिकारक सांद्रता अभिकारक की सांद्रता है जिसे रूपांतरण निर्धारित करने के लिए आधार माना जाता है।, तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है।, प्रारंभिक कुल दबाव वह कुल बल है जो गैस रासायनिक प्रतिक्रिया से पहले अपने कंटेनर की दीवारों पर लगाती है।, प्रारंभिक तापमान विचाराधीन प्रक्रिया से ठीक पहले सिस्टम का बदलता तापमान है।, कुल दबाव वह कुल बल है जो गैस एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अपने कंटेनर की दीवारों पर एक निश्चित समय पर लगाती है। & आंशिक आयतन परिवर्तन आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन का अनुपात है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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