गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
तरल चरण में घटक का मोल अंश = (वाष्प चरण में घटक का मोल अंश*भगोड़ापन गुणांक*कुल दबाव)/(गतिविधि गुणांक*संतृप्त दबाव)
xLiquid = (yGas*ϕ*PT)/(γ*Psat)
यह सूत्र 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
तरल चरण में घटक का मोल अंश - तरल चरण में घटक के मोल अंश को तरल चरण में मौजूद घटकों के मोल की कुल संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
वाष्प चरण में घटक का मोल अंश - वाष्प चरण में घटक के मोल अंश को वाष्प चरण में मौजूद घटकों के मोल की कुल संख्या के लिए एक घटक के मोल की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
भगोड़ापन गुणांक - भगोड़ापन गुणांक उस घटक के दबाव के लिए भगोड़ापन का अनुपात है।
कुल दबाव - (में मापा गया पास्कल) - कुल दबाव उन सभी बलों का योग है जो गैस के अणु अपने कंटेनर की दीवारों पर लगाते हैं।
गतिविधि गुणांक - गतिविधि गुणांक रासायनिक पदार्थों के मिश्रण में आदर्श व्यवहार से विचलन के लिए थर्मोडायनामिक्स में उपयोग किया जाने वाला एक कारक है।
संतृप्त दबाव - (में मापा गया पास्कल) - संतृप्त दबाव वह दबाव है जिस पर दिए गए तरल और उसके वाष्प या दिए गए ठोस और उसके वाष्प दिए गए तापमान पर संतुलन में सह-अस्तित्व में हो सकते हैं।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
वाष्प चरण में घटक का मोल अंश: 0.3 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
भगोड़ापन गुणांक: 0.95 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
कुल दबाव: 12 पास्कल --> 12 पास्कल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
गतिविधि गुणांक: 1.5 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
संतृप्त दबाव: 20 पास्कल --> 20 पास्कल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
xLiquid = (yGas*ϕ*PT)/(γ*Psat) --> (0.3*0.95*12)/(1.5*20)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
xLiquid = 0.114
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.114 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.114 <-- तरल चरण में घटक का मोल अंश
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई शिवम सिन्हा
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), सुरथकल
शिवम सिन्हा ने इस कैलकुलेटर और 300+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित अक्षदा कुलकर्णी
राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईटी), नीमराना
अक्षदा कुलकर्णी ने इस कैलकुलेटर और 900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

16 ऊष्मप्रवैगिकी के मूल सूत्र कैलक्युलेटर्स

स्थिर दबाव और आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का उपयोग करके रुद्धोष्म प्रक्रिया में किया गया कार्य
​ जाओ थर्मोडायनामिक प्रक्रिया में किया गया कार्य = (सिस्टम का प्रारंभिक दबाव*सिस्टम की प्रारंभिक मात्रा-सिस्टम का अंतिम दबाव*सिस्टम का अंतिम वॉल्यूम)/((स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता)-1)
आदर्श गैस का समतापीय संपीडन
​ जाओ इज़ोटेर्मल कार्य = मोल्स की संख्या*[R]*गैस का तापमान*2.303*log10(सिस्टम का अंतिम वॉल्यूम/सिस्टम की प्रारंभिक मात्रा)
दबाव अनुपात का उपयोग कर इज़ोटेर्मल कार्य
​ जाओ इज़ोटेर्मल कार्य दिया गया दबाव अनुपात = सिस्टम का प्रारंभिक दबाव*गैस की प्रारंभिक मात्रा*ln(सिस्टम का प्रारंभिक दबाव/सिस्टम का अंतिम दबाव)
पॉलीट्रोपिक कार्य
​ जाओ पॉलीट्रोपिक कार्य = (सिस्टम का अंतिम दबाव*गैस का अंतिम आयतन-सिस्टम का प्रारंभिक दबाव*गैस की प्रारंभिक मात्रा)/(1-पॉलीट्रोपिक इंडेक्स)
गैस द्वारा किया गया इज़ोटेर्मल कार्य
​ जाओ इज़ोटेर्मल कार्य = मोल्स की संख्या*[R]*तापमान*2.303*log10(गैस का अंतिम आयतन/गैस की प्रारंभिक मात्रा)
आयतन अनुपात का उपयोग करते हुए इज़ोटेर्मल कार्य
​ जाओ समतापी कार्य दिया गया आयतन अनुपात = सिस्टम का प्रारंभिक दबाव*गैस की प्रारंभिक मात्रा*ln(गैस का अंतिम आयतन/गैस की प्रारंभिक मात्रा)
गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन
​ जाओ तरल चरण में घटक का मोल अंश = (वाष्प चरण में घटक का मोल अंश*भगोड़ापन गुणांक*कुल दबाव)/(गतिविधि गुणांक*संतृप्त दबाव)
तापमान का उपयोग कर इज़ोटेर्मल कार्य
​ जाओ इज़ोटेर्माल काम दिया तापमान = [R]*तापमान*ln(सिस्टम का प्रारंभिक दबाव/सिस्टम का अंतिम दबाव)
आदर्श गैस की मोलर आंतरिक ऊर्जा दी गई स्वतंत्रता की डिग्री
​ जाओ आज़ादी की श्रेणी = 2*आंतरिक ऊर्जा/(मोल्स की संख्या*[R]*गैस का तापमान)
संपीडन कारक
​ जाओ संपीडन कारक = (दबाव वस्तु*विशिष्ट आयतन)/(विशिष्ट गैस स्थिरांक*तापमान)
आइसोबैरिक प्रक्रिया में किया गया कार्य
​ जाओ समदाब रेखीय कार्य = दबाव वस्तु*(गैस का अंतिम आयतन-गैस की प्रारंभिक मात्रा)
स्वतंत्रता की डिग्री दी गई समविभाजन ऊर्जा
​ जाओ आज़ादी की श्रेणी = 2*समविभाजन ऊर्जा/([BoltZ]*गैस का तापमान बी)
सिस्टम में चर की कुल संख्या
​ जाओ सिस्टम में वेरिएबल्स की कुल संख्या = चरणों की संख्या*(सिस्टम में घटकों की संख्या-1)+2
आज़ादी की श्रेणी
​ जाओ आज़ादी की श्रेणी = सिस्टम में घटकों की संख्या-चरणों की संख्या+2
अवयवों की संख्या
​ जाओ सिस्टम में घटकों की संख्या = आज़ादी की श्रेणी+चरणों की संख्या-2
चरणों की संख्या
​ जाओ चरणों की संख्या = सिस्टम में घटकों की संख्या-आज़ादी की श्रेणी+2

गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन सूत्र

तरल चरण में घटक का मोल अंश = (वाष्प चरण में घटक का मोल अंश*भगोड़ापन गुणांक*कुल दबाव)/(गतिविधि गुणांक*संतृप्त दबाव)
xLiquid = (yGas*ϕ*PT)/(γ*Psat)

वाष्प तरल संतुलन (VLE) की व्याख्या करें।

एक गतिविधि गुणांक एक पदार्थ है जिसका उपयोग थर्मोडायनामिक्स में रासायनिक पदार्थों के मिश्रण में आदर्श व्यवहार से विचलन के लिए किया जाता है। एक आदर्श मिश्रण में, रासायनिक प्रजातियों के प्रत्येक जोड़े के बीच सूक्ष्म अंतःक्रियाएं समान होती हैं (या मैक्रोस्कोपिक रूप से समतुल्य होती हैं, मिश्रण में घोल के परिवर्तन और मात्रा भिन्नता शून्य होती है) और, परिणामस्वरूप, मिश्रण के गुणों को सीधे व्यक्त किया जा सकता है राउल्ट के नियम जैसे मौजूद पदार्थों की साधारण सांद्रता या आंशिक दबाव की शर्तें। एक गतिविधि गुणांक द्वारा एकाग्रता को संशोधित करके आदर्शता से विचलन समायोजित किए जाते हैं। आंशिक रूप से, गैसों को शामिल करने वाले भावों को एक अस्पष्टता गुणांक द्वारा आंशिक दबावों को मापकर गैर-आदर्शता के लिए समायोजित किया जा सकता है।

गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन की गणना कैसे करें?

गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया वाष्प चरण में घटक का मोल अंश (yGas), वाष्प चरण में घटक के मोल अंश को वाष्प चरण में मौजूद घटकों के मोल की कुल संख्या के लिए एक घटक के मोल की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। के रूप में, भगोड़ापन गुणांक (ϕ), भगोड़ापन गुणांक उस घटक के दबाव के लिए भगोड़ापन का अनुपात है। के रूप में, कुल दबाव (PT), कुल दबाव उन सभी बलों का योग है जो गैस के अणु अपने कंटेनर की दीवारों पर लगाते हैं। के रूप में, गतिविधि गुणांक (γ), गतिविधि गुणांक रासायनिक पदार्थों के मिश्रण में आदर्श व्यवहार से विचलन के लिए थर्मोडायनामिक्स में उपयोग किया जाने वाला एक कारक है। के रूप में & संतृप्त दबाव (Psat), संतृप्त दबाव वह दबाव है जिस पर दिए गए तरल और उसके वाष्प या दिए गए ठोस और उसके वाष्प दिए गए तापमान पर संतुलन में सह-अस्तित्व में हो सकते हैं। के रूप में डालें। कृपया गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन गणना

गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन कैलकुलेटर, तरल चरण में घटक का मोल अंश की गणना करने के लिए Mole Fraction of Component in Liquid Phase = (वाष्प चरण में घटक का मोल अंश*भगोड़ापन गुणांक*कुल दबाव)/(गतिविधि गुणांक*संतृप्त दबाव) का उपयोग करता है। गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन xLiquid को वीएलई सूत्र के गामा-फी फॉर्मूलेशन का उपयोग करते हुए तरल चरण मोल अंश को वाष्प चरण मोल अंश के उत्पाद के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, फ्यूगासिटी गुणांक और गतिविधि गुणांक के उत्पाद के कुल दबाव और मिश्रण या समाधान के संतृप्त दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1140 = (0.3*0.95*12)/(1.5*20). आप और अधिक गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन क्या है?
गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन वीएलई सूत्र के गामा-फी फॉर्मूलेशन का उपयोग करते हुए तरल चरण मोल अंश को वाष्प चरण मोल अंश के उत्पाद के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, फ्यूगासिटी गुणांक और गतिविधि गुणांक के उत्पाद के कुल दबाव और मिश्रण या समाधान के संतृप्त दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। है और इसे xLiquid = (yGas*ϕ*PT)/(γ*Psat) या Mole Fraction of Component in Liquid Phase = (वाष्प चरण में घटक का मोल अंश*भगोड़ापन गुणांक*कुल दबाव)/(गतिविधि गुणांक*संतृप्त दबाव) के रूप में दर्शाया जाता है।
गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन की गणना कैसे करें?
गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन को वीएलई सूत्र के गामा-फी फॉर्मूलेशन का उपयोग करते हुए तरल चरण मोल अंश को वाष्प चरण मोल अंश के उत्पाद के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, फ्यूगासिटी गुणांक और गतिविधि गुणांक के उत्पाद के कुल दबाव और मिश्रण या समाधान के संतृप्त दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। Mole Fraction of Component in Liquid Phase = (वाष्प चरण में घटक का मोल अंश*भगोड़ापन गुणांक*कुल दबाव)/(गतिविधि गुणांक*संतृप्त दबाव) xLiquid = (yGas*ϕ*PT)/(γ*Psat) के रूप में परिभाषित किया गया है। गामा का उपयोग कर तरल चरण मोल अंश - वीएलई का फाई फॉर्मूलेशन की गणना करने के लिए, आपको वाष्प चरण में घटक का मोल अंश (yGas), भगोड़ापन गुणांक (ϕ), कुल दबाव (PT), गतिविधि गुणांक (γ) & संतृप्त दबाव (Psat) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको वाष्प चरण में घटक के मोल अंश को वाष्प चरण में मौजूद घटकों के मोल की कुल संख्या के लिए एक घटक के मोल की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।, भगोड़ापन गुणांक उस घटक के दबाव के लिए भगोड़ापन का अनुपात है।, कुल दबाव उन सभी बलों का योग है जो गैस के अणु अपने कंटेनर की दीवारों पर लगाते हैं।, गतिविधि गुणांक रासायनिक पदार्थों के मिश्रण में आदर्श व्यवहार से विचलन के लिए थर्मोडायनामिक्स में उपयोग किया जाने वाला एक कारक है। & संतृप्त दबाव वह दबाव है जिस पर दिए गए तरल और उसके वाष्प या दिए गए ठोस और उसके वाष्प दिए गए तापमान पर संतुलन में सह-अस्तित्व में हो सकते हैं। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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