Redlich Kwong Parametro a, data la pressione ridotta ed effettiva Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Parametro Redlich–Kwong a = (0.42748*([R]^2)*((Temperatura/Temperatura ridotta)^(5/2)))/(Pressione/Pressione ridotta)
a = (0.42748*([R]^2)*((T/Tr)^(5/2)))/(p/Pr)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 5 Variabili
Costanti utilizzate
[R] - Costante universale dei gas Valore preso come 8.31446261815324
Variabili utilizzate
Parametro Redlich–Kwong a - Il parametro Redlich–Kwong a è un parametro empirico caratteristico dell'equazione ottenuta dal modello Redlich–Kwong del gas reale.
Temperatura - (Misurato in Kelvin) - La temperatura è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o in un oggetto.
Temperatura ridotta - La temperatura ridotta è il rapporto tra la temperatura effettiva del fluido e la sua temperatura critica. È adimensionale.
Pressione - (Misurato in Pascal) - La pressione è la forza applicata perpendicolarmente alla superficie di un oggetto per unità di area su cui tale forza è distribuita.
Pressione ridotta - La pressione ridotta è il rapporto tra la pressione effettiva del fluido e la sua pressione critica. È adimensionale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Temperatura: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Temperatura ridotta: 10 --> Nessuna conversione richiesta
Pressione: 800 Pascal --> 800 Pascal Nessuna conversione richiesta
Pressione ridotta: 3.675E-05 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
a = (0.42748*([R]^2)*((T/Tr)^(5/2)))/(p/Pr) --> (0.42748*([R]^2)*((85/10)^(5/2)))/(800/3.675E-05)
Valutare ... ...
a = 0.000285955755130854
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.000285955755130854 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.000285955755130854 0.000286 <-- Parametro Redlich–Kwong a
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha creato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

6 Parametro Redlich Kwong Calcolatrici

Redlich Kwong Parametro b dati pressione, temperatura e volume molare del gas reale
​ Partire Parametro Redlich – Kwong b = -((1/Pressione)+((sqrt(Temperatura)*(Volume molare^2))/Parametro Redlich–Kwong a)-(Volume molare/([R]*Temperatura)))/((1/([R]*Temperatura))+((sqrt(Temperatura)*Volume molare)/Parametro Redlich–Kwong a))
Redlich Kwong Parametro dato pressione, temperatura e volume molare del gas reale
​ Partire Parametro Redlich–Kwong a = ((([R]*Temperatura)/(Volume molare-Parametro Redlich – Kwong b))-Pressione)*(sqrt(Temperatura)*Volume molare*(Volume molare+Parametro Redlich – Kwong b))
Redlich Kwong Parametro b dato la pressione ridotta e quella effettiva
​ Partire Parametro Redlich – Kwong b = (0.08664*[R]*(Temperatura/Temperatura ridotta))/(Pressione/Pressione ridotta)
Redlich Kwong Parametro a, data la pressione ridotta ed effettiva
​ Partire Parametro Redlich–Kwong a = (0.42748*([R]^2)*((Temperatura/Temperatura ridotta)^(5/2)))/(Pressione/Pressione ridotta)
Redlich Kwong Parametro b al punto critico
​ Partire Parametro b = (0.08664*[R]*Temperatura critica)/Pressione critica
Parametro Redlich Kwong al punto critico
​ Partire Parametro Redlich–Kwong a = (0.42748*([R]^2)*(Temperatura critica^(5/2)))/Pressione critica

Redlich Kwong Parametro a, data la pressione ridotta ed effettiva Formula

Parametro Redlich–Kwong a = (0.42748*([R]^2)*((Temperatura/Temperatura ridotta)^(5/2)))/(Pressione/Pressione ridotta)
a = (0.42748*([R]^2)*((T/Tr)^(5/2)))/(p/Pr)

Cosa sono i gas reali?

I gas reali sono gas non ideali le cui molecole occupano spazio e hanno interazioni; di conseguenza, non aderiscono alla legge sui gas ideali. Per comprendere il comportamento dei gas reali, è necessario tenere conto di: - effetti di compressibilità; - capacità termica specifica variabile; - forze di van der Waals; - effetti termodinamici di non equilibrio; - problemi con dissociazione molecolare e reazioni elementari con composizione variabile.

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