Curva F Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Curva F = Passo C/Concentrazione iniziale del reagente
F = Cstep/CA0
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Curva F - La curva F è la derivata della curva E.
Passo C - (Misurato in Mole per metro cubo) - C Step è la variazione della concentrazione del tracciante quando viene fornito l'input del passo del tracciante.
Concentrazione iniziale del reagente - (Misurato in Mole per metro cubo) - La concentrazione iniziale del reagente è la prima concentrazione misurata di un composto in una sostanza.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Passo C: 42.01 Mole per metro cubo --> 42.01 Mole per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Concentrazione iniziale del reagente: 87 Mole per metro cubo --> 87 Mole per metro cubo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
F = Cstep/CA0 --> 42.01/87
Valutare ... ...
F = 0.482873563218391
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.482873563218391 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.482873563218391 0.482874 <-- Curva F
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Pavan Kumar
Gruppo Istituzionale Anurag (AGI), Hyderabad
Pavan Kumar ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha verificato questa calcolatrice e altre 1600+ altre calcolatrici!

10+ Nozioni di base sul flusso non ideale Calcolatrici

Costante di velocità per un reattore a flusso a pistone che utilizza lo spazio-tempo per variazioni di densità trascurabili
​ Partire Costante di velocità per il reattore con flusso a pistone = (1/Spazio-tempo per reattori a flusso plug-flow)*ln(Conc. reagente iniziale/Concentrazione dei reagenti)
Spazio-tempo per reattori a flusso plug-flow con variazioni di densità trascurabili
​ Partire Spazio-tempo per reattori a flusso plug-flow = (1/Costante di velocità per il reattore con flusso a pistone)*ln(Conc. reagente iniziale/Concentrazione dei reagenti)
Concentrazione iniziale del reagente nel reagente a flusso plug con variazioni di densità trascurabili
​ Partire Conc. reagente iniziale = Concentrazione dei reagenti*exp(Spazio-tempo per reattori a flusso plug-flow*Costante di velocità per il reattore con flusso a pistone)
Uscire dalla curva di distribuzione dell'età dalla curva del polso C
​ Partire Esci dalla distribuzione per età = Impulso C/(Unità di tracciante/Portata volumetrica di alimentazione al reattore)
Distribuzione dell'età di uscita basata sul tempo medio di residenza
​ Partire E nel tempo medio di residenza = (Volume del reattore)/Unità di tracciante*Impulso C
Volume del reattore basato sulla distribuzione dell'età di uscita
​ Partire Volume del reattore = (E nel tempo medio di residenza*Unità di tracciante)/Impulso C
Portata volumetrica basata sulla curva dell'impulso medio
​ Partire Portata volumetrica di alimentazione al reattore = Volume del reattore/Curva del polso medio
Media della curva dell'impulso C
​ Partire Curva del polso medio = Volume del reattore/Portata volumetrica di alimentazione al reattore
Area sotto la curva dell'impulso C
​ Partire Area sotto la curva = Unità di tracciante/Portata volumetrica di alimentazione al reattore
Curva F
​ Partire Curva F = Passo C/Concentrazione iniziale del reagente

Curva F Formula

Curva F = Passo C/Concentrazione iniziale del reagente
F = Cstep/CA0

Cos'è la curva F?

È la forma adimensionale della curva C-Step. Si trova anche derivando la curva E rispetto al tempo.

Cos'è il passo C?

È l'input del Tracer, nel Reattore, dove viene dato in One Shot, ma non in batch.

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