Pressione parziale del gas A all'estremo B Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Pressione del gas A = Velocità di reazione del reagente A*((1/(Coefficiente di trasferimento di massa della fase gassosa*Area interna della particella))+(Henry Law Costante/(Coefficiente di trasferimento di massa della fase liquida*Area interna della particella))+(Henry Law Costante/(Coefficiente filmico del catalizzatore su A*Area esterna della particella))+(Henry Law Costante/((Costante di velocità di A*Concentrazione diffusa del reagente totale B)*Fattore di efficacia del reagente A*Caricamento dei solidi nei reattori)))
pAg = rA'''*((1/(kAg*ai))+(HA/(kAl*ai))+(HA/(kAc*ac))+(HA/((kA'''*CBl,d)*ξA*fs)))
Questa formula utilizza 12 Variabili
Variabili utilizzate
Pressione del gas A - (Misurato in Pascal) - La pressione del gas A si riferisce alla pressione esercitata dal reagente A nell'interfase G/L.
Velocità di reazione del reagente A - (Misurato in Mole per metro cubo secondo) - La velocità di reazione del reagente A è la velocità di reazione calcolata in base al volume dei pellet di catalizzatore, dove il catalizzatore è presente nel reattore, nella reazione che coinvolge A.
Coefficiente di trasferimento di massa della fase gassosa - (Misurato in Metro al secondo) - Il coefficiente di trasferimento di massa della fase gassosa descrive la costante della velocità di diffusione del trasferimento di massa tra una fase gassosa e una fase liquida in un sistema.
Area interna della particella - (Misurato in 1 al metro) - L'area interna della particella si riferisce tipicamente all'area superficiale all'interno dei pori o dei vuoti interni della particella, nelle reazioni G/L.
Henry Law Costante - (Misurato in Mole per metro cubo per Pascal) - La costante di Henry Law è il rapporto tra la pressione parziale di un composto in fase vapore e la concentrazione del composto in fase liquida ad una determinata temperatura.
Coefficiente di trasferimento di massa della fase liquida - (Misurato in Metro al secondo) - Il coefficiente di trasferimento di massa della fase liquida quantifica l'efficacia del processo di trasferimento di massa.
Coefficiente filmico del catalizzatore su A - (Misurato in Metro al secondo) - Il coefficiente della pellicola del catalizzatore su A rappresenta la costante della velocità di diffusione del trasferimento di massa tra il fluido sfuso e la superficie del catalizzatore.
Area esterna della particella - (Misurato in Metro quadrato) - L'area esterna della particella si riferisce all'area superficiale sulla superficie esterna della particella.
Costante di velocità di A - (Misurato in 1 al secondo) - La costante di velocità di A è la costante della velocità di reazione che coinvolge il reagente A dove viene considerato il volume del catalizzatore.
Concentrazione diffusa del reagente totale B - (Misurato in Mole per metro cubo) - La concentrazione diffusa del reagente totale B si riferisce al profilo di concentrazione di quel reagente B mentre si diffonde dal fluido sfuso totale alla superficie di una particella catalitica.
Fattore di efficacia del reagente A - Il fattore di efficacia del reagente A è un termine utilizzato per misurare la resistenza alla diffusione dei pori, nelle reazioni G/L.
Caricamento dei solidi nei reattori - Il caricamento di solidi nei reattori si riferisce alla quantità di particelle solide presenti in un fluido (liquido o gas) che entra o è presente all'interno di un sistema di reattori.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Velocità di reazione del reagente A: 1.908 Mole per metro cubo secondo --> 1.908 Mole per metro cubo secondo Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di trasferimento di massa della fase gassosa: 1.2358 Metro al secondo --> 1.2358 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Area interna della particella: 0.75 1 al metro --> 0.75 1 al metro Nessuna conversione richiesta
Henry Law Costante: 0.034 Mole per metro cubo per Pascal --> 0.034 Mole per metro cubo per Pascal Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di trasferimento di massa della fase liquida: 0.039 Metro al secondo --> 0.039 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Coefficiente filmico del catalizzatore su A: 0.77 Metro al secondo --> 0.77 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Area esterna della particella: 0.045 Metro quadrato --> 0.045 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
Costante di velocità di A: 1.823 1 al secondo --> 1.823 1 al secondo Nessuna conversione richiesta
Concentrazione diffusa del reagente totale B: 3.6 Mole per metro cubo --> 3.6 Mole per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Fattore di efficacia del reagente A: 0.91 --> Nessuna conversione richiesta
Caricamento dei solidi nei reattori: 0.97 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
pAg = rA'''*((1/(kAg*ai))+(HA/(kAl*ai))+(HA/(kAc*ac))+(HA/((kA'''*CBl,d)*ξA*fs))) --> 1.908*((1/(1.2358*0.75))+(0.034/(0.039*0.75))+(0.034/(0.77*0.045))+(0.034/((1.823*3.6)*0.91*0.97)))
Valutare ... ...
pAg = 6.15983785230088
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
6.15983785230088 Pascal --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
6.15983785230088 6.159838 Pascal <-- Pressione del gas A
(Calcolo completato in 00.020 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 Foglio
Collegio di ingegneria Thadomal Shahani (Tsec), Bombay
Foglio ha verificato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!

13 Reazioni G/L su catalizzatori solidi Calcolatrici

Equazione della velocità del reagente A all'estremo B
​ Partire Velocità di reazione del reagente A = (-(1/((1/(Coefficiente di trasferimento di massa della fase gassosa*Area interna della particella))+(Henry Law Costante/(Coefficiente di trasferimento di massa della fase liquida*Area interna della particella))+(Henry Law Costante/(Coefficiente filmico del catalizzatore su A*Area esterna della particella))+(Henry Law Costante/((Costante di velocità di A*Concentrazione diffusa del reagente totale B)*Fattore di efficacia del reagente A*Caricamento dei solidi nei reattori)))*Pressione del gas A))
Pressione parziale del gas A all'estremo B
​ Partire Pressione del gas A = Velocità di reazione del reagente A*((1/(Coefficiente di trasferimento di massa della fase gassosa*Area interna della particella))+(Henry Law Costante/(Coefficiente di trasferimento di massa della fase liquida*Area interna della particella))+(Henry Law Costante/(Coefficiente filmico del catalizzatore su A*Area esterna della particella))+(Henry Law Costante/((Costante di velocità di A*Concentrazione diffusa del reagente totale B)*Fattore di efficacia del reagente A*Caricamento dei solidi nei reattori)))
Equazione della velocità del reagente A nelle reazioni G/L
​ Partire Velocità di reazione del reagente A = (1/((1/(Coefficiente di trasferimento di massa della fase gassosa*Area interna della particella))+(Henry Law Costante/(Coefficiente di trasferimento di massa della fase liquida*Area interna della particella))+(Henry Law Costante/(Coefficiente filmico del catalizzatore su A*Area esterna della particella))+(Henry Law Costante/((Costante di velocità di A*Concentrazione diffusa del reagente B)*Fattore di efficacia del reagente A*Caricamento dei solidi nei reattori)))*Pressione del gas A)
Pressione parziale del gas A nelle reazioni G/L
​ Partire Pressione del gas A = Velocità di reazione del reagente A*((1/(Coefficiente di trasferimento di massa della fase gassosa*Area interna della particella))+(Henry Law Costante/(Coefficiente di trasferimento di massa della fase liquida*Area interna della particella))+(Henry Law Costante/(Coefficiente filmico del catalizzatore su A*Area esterna della particella))+(Henry Law Costante/((Costante di velocità di A*Concentrazione diffusa del reagente B)*Fattore di efficacia del reagente A*Caricamento dei solidi nei reattori)))
Equazione della velocità del reagente B all'estremo A
​ Partire Velocità di reazione del reagente B = (1/((1/(Coefficiente filmico del catalizzatore su B*Area esterna della particella))+(1/(((Costante di velocità di B*Pressione del gas A)/Henry Law Costante)*Fattore di efficacia del reagente B*Caricamento dei solidi nei reattori))))*Concentrazione del liquido B
Concentrazione del reagente B all'estremo A
​ Partire Concentrazione del liquido B = Velocità di reazione del reagente B*((1/(Coefficiente filmico del catalizzatore su B*Area esterna della particella))+(1/(((Costante di velocità di B*Pressione del gas A)/Henry Law Costante)*Fattore di efficacia del reagente B*Caricamento dei solidi nei reattori)))
Equazione della velocità del reagente B nelle reazioni G/L
​ Partire Velocità di reazione del reagente B = (1/((1/(Coefficiente filmico del catalizzatore su B*Area esterna della particella))+(1/((Costante di velocità di B*Concentrazione diffusa del reagente A)*Fattore di efficacia del reagente B*Caricamento dei solidi nei reattori))))*Concentrazione del liquido B
Concentrazione del reagente B nelle reazioni G/L
​ Partire Concentrazione del liquido B = Velocità di reazione del reagente B*((1/(Coefficiente filmico del catalizzatore su B*Area esterna della particella))+(1/((Costante di velocità di B*Concentrazione diffusa del reagente A)*Fattore di efficacia del reagente B*Caricamento dei solidi nei reattori)))
Area esterna della particella
​ Partire Area esterna della particella = 6*Caricamento dei solidi nei reattori/Diametro della particella
Costante della legge di Henry
​ Partire Henry Law Costante = Pressione parziale del reagente A/Concentrazione dei reagenti
Area interna della particella
​ Partire Area interna della particella = Area interfacciale gas-liquido/Volume del reattore
Caricamento solido
​ Partire Caricamento dei solidi nei reattori = Volume delle particelle/Volume del reattore
Blocco di liquidi
​ Partire Blocco di liquidi = Volume della fase liquida/Volume del reattore

Pressione parziale del gas A all'estremo B Formula

Pressione del gas A = Velocità di reazione del reagente A*((1/(Coefficiente di trasferimento di massa della fase gassosa*Area interna della particella))+(Henry Law Costante/(Coefficiente di trasferimento di massa della fase liquida*Area interna della particella))+(Henry Law Costante/(Coefficiente filmico del catalizzatore su A*Area esterna della particella))+(Henry Law Costante/((Costante di velocità di A*Concentrazione diffusa del reagente totale B)*Fattore di efficacia del reagente A*Caricamento dei solidi nei reattori)))
pAg = rA'''*((1/(kAg*ai))+(HA/(kAl*ai))+(HA/(kAc*ac))+(HA/((kA'''*CBl,d)*ξA*fs)))
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