Concentrazione del reagente nel reattore batch a volume costante Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Concentrazione del reagente A = (Numero di moli di reagente A alimentato/Volume di soluzione)-(Coefficiente stechiometrico del reagente/Coefficiente stechiometrico netto)*((Numero totale di talpe-Numero totale di moli inizialmente)/Volume di soluzione)
CA = (NAo/Vsolution)-(A/Δn)*((NT-N0)/Vsolution)
Questa formula utilizza 7 Variabili
Variabili utilizzate
Concentrazione del reagente A - (Misurato in Mole per metro cubo) - La concentrazione del reagente A si riferisce alla quantità di reagente A presente nel solvente in un dato momento durante il processo.
Numero di moli di reagente A alimentato - (Misurato in Neo) - Il numero di moli di reagente A alimentato si riferisce alla quantità di reagente fornito.
Volume di soluzione - (Misurato in Metro cubo) - Il volume della soluzione dà il volume della soluzione in metri cubi.
Coefficiente stechiometrico del reagente - Il coefficiente stechiometrico del reagente è l'unità meno il numero presente prima del reagente in un'equazione chimica.
Coefficiente stechiometrico netto - Il coefficiente stechiometrico netto è la differenza tra la somma di tutti i coefficienti stechiometrici del prodotto e la somma di tutti i coefficienti stechiometrici dei reagenti.
Numero totale di talpe - (Misurato in Neo) - Numero totale di moli è il numero totale di moli presenti nel sistema.
Numero totale di moli inizialmente - (Misurato in Neo) - Numero totale di moli Inizialmente è il numero di moli presenti nel sistema prima del processo richiesto.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Numero di moli di reagente A alimentato: 11.934 Neo --> 11.934 Neo Nessuna conversione richiesta
Volume di soluzione: 10.2 Metro cubo --> 10.2 Metro cubo Nessuna conversione richiesta
Coefficiente stechiometrico del reagente: 3 --> Nessuna conversione richiesta
Coefficiente stechiometrico netto: 4 --> Nessuna conversione richiesta
Numero totale di talpe: 16 Neo --> 16 Neo Nessuna conversione richiesta
Numero totale di moli inizialmente: 15.98 Neo --> 15.98 Neo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
CA = (NAo/Vsolution)-(A/Δn)*((NT-N0)/Vsolution) --> (11.934/10.2)-(3/4)*((16-15.98)/10.2)
Valutare ... ...
CA = 1.16852941176471
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.16852941176471 Mole per metro cubo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.16852941176471 1.168529 Mole per metro cubo <-- Concentrazione del reagente A
(Calcolo completato in 00.017 secondi)

Titoli di coda

Creato da akhilesh
KK Wagh Institute of Engineering Education and Research (KKWIEER), Nashik
akhilesh ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
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+ Reattore batch a volume costante Calcolatrici

Numero di moli di reagente alimentate al reattore batch a volume costante
Partire Numero di moli di reagente A alimentato = Volume di soluzione*(Concentrazione del reagente A+(Coefficiente stechiometrico del reagente/Coefficiente stechiometrico netto)*((Numero totale di talpe-Numero totale di moli inizialmente)/Volume di soluzione))
Concentrazione del reagente nel reattore batch a volume costante
Partire Concentrazione del reagente A = (Numero di moli di reagente A alimentato/Volume di soluzione)-(Coefficiente stechiometrico del reagente/Coefficiente stechiometrico netto)*((Numero totale di talpe-Numero totale di moli inizialmente)/Volume di soluzione)
Pressione parziale iniziale del reagente nel reattore batch a volume costante
Partire Pressione parziale iniziale del reagente A = Pressione parziale del reagente A+(Coefficiente stechiometrico del reagente/Coefficiente stechiometrico netto)*(Pressione totale-Pressione totale iniziale)
Pressione parziale del reagente nel reattore batch a volume costante
Partire Pressione parziale del reagente A = Pressione parziale iniziale del reagente A-(Coefficiente stechiometrico del reagente/Coefficiente stechiometrico netto)*(Pressione totale-Pressione totale iniziale)
Pressione parziale iniziale del prodotto nel reattore batch a volume costante
Partire Pressione parziale iniziale del prodotto R = Pressione parziale del prodotto R-(Coefficiente stechiometrico di prodotto/Coefficiente stechiometrico netto)*(Pressione totale-Pressione totale iniziale)
Pressione parziale del prodotto nel reattore batch a volume costante
Partire Pressione parziale del prodotto R = Pressione parziale iniziale del prodotto R+(Coefficiente stechiometrico di prodotto/Coefficiente stechiometrico netto)*(Pressione totale-Pressione totale iniziale)
Pressione parziale netta nel reattore batch a volume costante
Partire Pressione parziale netta = Velocità di reazione*[R]*Temperatura*Intervallo di tempo
Velocità di reazione nel reattore batch a volume costante
Partire Velocità di reazione = Pressione parziale netta/([R]*Temperatura*Intervallo di tempo)
Temperatura nel reattore batch a volume costante
Partire Temperatura = Pressione parziale netta/([R]*Velocità di reazione*Intervallo di tempo)
Numero di moli di reagente non reagito nel reattore batch a volume costante
Partire Numero di moli di reagente A non reagito = Numero di moli di reagente A alimentato*(1-Conversione dei reagenti)

17 Formule importanti nel reattore batch a volume costante e variabile Calcolatrici

Numero di moli di reagente alimentate al reattore batch a volume costante
Partire Numero di moli di reagente A alimentato = Volume di soluzione*(Concentrazione del reagente A+(Coefficiente stechiometrico del reagente/Coefficiente stechiometrico netto)*((Numero totale di talpe-Numero totale di moli inizialmente)/Volume di soluzione))
Concentrazione del reagente nel reattore batch a volume costante
Partire Concentrazione del reagente A = (Numero di moli di reagente A alimentato/Volume di soluzione)-(Coefficiente stechiometrico del reagente/Coefficiente stechiometrico netto)*((Numero totale di talpe-Numero totale di moli inizialmente)/Volume di soluzione)
Pressione parziale iniziale del reagente nel reattore batch a volume costante
Partire Pressione parziale iniziale del reagente A = Pressione parziale del reagente A+(Coefficiente stechiometrico del reagente/Coefficiente stechiometrico netto)*(Pressione totale-Pressione totale iniziale)
Pressione parziale del reagente nel reattore batch a volume costante
Partire Pressione parziale del reagente A = Pressione parziale iniziale del reagente A-(Coefficiente stechiometrico del reagente/Coefficiente stechiometrico netto)*(Pressione totale-Pressione totale iniziale)
Pressione parziale iniziale del prodotto nel reattore batch a volume costante
Partire Pressione parziale iniziale del prodotto R = Pressione parziale del prodotto R-(Coefficiente stechiometrico di prodotto/Coefficiente stechiometrico netto)*(Pressione totale-Pressione totale iniziale)
Pressione parziale del prodotto nel reattore batch a volume costante
Partire Pressione parziale del prodotto R = Pressione parziale iniziale del prodotto R+(Coefficiente stechiometrico di prodotto/Coefficiente stechiometrico netto)*(Pressione totale-Pressione totale iniziale)
Variazione frazionaria del volume nel reattore batch a volume variabile
Partire Variazione frazionaria del volume = (Volume nel reattore batch a volume variabile-Volume iniziale del reattore)/(Conversione dei reagenti*Volume iniziale del reattore)
Conversione del reagente nel reattore batch a volume variabile
Partire Conversione dei reagenti = (Volume nel reattore batch a volume variabile-Volume iniziale del reattore)/(Variazione frazionaria del volume*Volume iniziale del reattore)
Variazione frazionaria del volume alla conversione completa nel reattore batch a volume variabile
Partire Variazione frazionaria del volume = (Volume nel reattore batch a volume variabile-Volume iniziale del reattore)/Volume iniziale del reattore
Volume iniziale del reattore nel reattore batch a volume variabile
Partire Volume iniziale del reattore = Volume nel reattore batch a volume variabile/(1+Variazione frazionaria del volume*Conversione dei reagenti)
Volume nel reattore batch a volume variabile
Partire Volume nel reattore batch a volume variabile = Volume iniziale del reattore*(1+Variazione frazionaria del volume*Conversione dei reagenti)
Pressione parziale netta nel reattore batch a volume costante
Partire Pressione parziale netta = Velocità di reazione*[R]*Temperatura*Intervallo di tempo
Velocità di reazione nel reattore batch a volume costante
Partire Velocità di reazione = Pressione parziale netta/([R]*Temperatura*Intervallo di tempo)
Temperatura nel reattore batch a volume costante
Partire Temperatura = Pressione parziale netta/([R]*Velocità di reazione*Intervallo di tempo)
Volume iniziale del reattore alla conversione completa in un reattore batch a volume variabile
Partire Volume iniziale del reattore = Volume nel reattore batch a volume variabile/(1+Variazione frazionaria del volume)
Volume alla conversione completa nel reattore batch a volume variabile
Partire Volume nel reattore batch a volume variabile = Volume iniziale del reattore*(1+Variazione frazionaria del volume)
Numero di moli di reagente non reagito nel reattore batch a volume costante
Partire Numero di moli di reagente A non reagito = Numero di moli di reagente A alimentato*(1-Conversione dei reagenti)

Concentrazione del reagente nel reattore batch a volume costante Formula

Concentrazione del reagente A = (Numero di moli di reagente A alimentato/Volume di soluzione)-(Coefficiente stechiometrico del reagente/Coefficiente stechiometrico netto)*((Numero totale di talpe-Numero totale di moli inizialmente)/Volume di soluzione)
CA = (NAo/Vsolution)-(A/Δn)*((NT-N0)/Vsolution)
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