Temperatura ridotta Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Temperatura ridotta = Temperatura/Temperatura critica
Tr = T/Tc
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Temperatura ridotta - La temperatura ridotta è il rapporto tra la temperatura effettiva del fluido e la sua temperatura critica. È adimensionale.
Temperatura - (Misurato in Kelvin) - La temperatura è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o in un oggetto.
Temperatura critica - (Misurato in Kelvin) - La temperatura critica è la temperatura massima alla quale la sostanza può esistere come liquido. In questa fase i confini svaniscono e la sostanza può esistere sia come liquido che come vapore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Temperatura: 450 Kelvin --> 450 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Temperatura critica: 647 Kelvin --> 647 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Tr = T/Tc --> 450/647
Valutare ... ...
Tr = 0.695517774343122
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.695517774343122 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.695517774343122 0.695518 <-- Temperatura ridotta
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Suman Ray Pramanik
Istituto indiano di tecnologia (IO ESSO), Kanpur
Suman Ray Pramanik ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
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Verificato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha verificato questa calcolatrice e altre 1100+ altre calcolatrici!

21 Equazione degli Stati Calcolatrici

Fattore di comprimibilità utilizzando B(0) e B(1) delle correlazioni di Pitzer per il secondo coefficiente virale
​ Partire Fattore di compressibilità = 1+((Coefficiente di correlazione di Pitzer B(0)*Pressione ridotta)/Temperatura ridotta)+((Fattore acentrico*Coefficiente di correlazione di Pitzer B(1)*Pressione ridotta)/Temperatura ridotta)
B(0) dato Z(0) utilizzando le correlazioni Pitzer per il secondo coefficiente viriale
​ Partire Coefficiente di correlazione di Pitzer B(0) = modulus(((Coefficiente di correlazione di Pitzer Z(0)-1)*Temperatura ridotta)/Pressione ridotta)
Fattore acentrico utilizzando B(0) e B(1) delle correlazioni di Pitzer per il secondo coefficiente virale
​ Partire Fattore acentrico = (Secondo coefficiente virale ridotto-Coefficiente di correlazione di Pitzer B(0))/Coefficiente di correlazione di Pitzer B(1)
Secondo coefficiente virale ridotto utilizzando il secondo coefficiente virale
​ Partire Secondo coefficiente virale ridotto = (Secondo coefficiente virale*Pressione critica)/([R]*Temperatura critica)
Secondo coefficiente virale ridotto utilizzando B(0) e B(1)
​ Partire Secondo coefficiente virale ridotto = Coefficiente di correlazione di Pitzer B(0)+Fattore acentrico*Coefficiente di correlazione di Pitzer B(1)
Secondo coefficiente virale utilizzando il secondo coefficiente virale ridotto
​ Partire Secondo coefficiente virale = (Secondo coefficiente virale ridotto*[R]*Temperatura critica)/Pressione critica
Fattore acentrico usando le correlazioni di Pitzer per il fattore di compressibilità
​ Partire Fattore acentrico = (Fattore di compressibilità-Coefficiente di correlazione di Pitzer Z(0))/Coefficiente di correlazione di Pitzer Z(1)
Fattore di comprimibilità utilizzando le correlazioni di Pitzer per il fattore di comprimibilità
​ Partire Fattore di compressibilità = Coefficiente di correlazione di Pitzer Z(0)+Fattore acentrico*Coefficiente di correlazione di Pitzer Z(1)
Z(0) dato B(0) utilizzando le correlazioni Pitzer per il secondo coefficiente viriale
​ Partire Coefficiente di correlazione di Pitzer Z(0) = 1+((Coefficiente di correlazione di Pitzer B(0)*Pressione ridotta)/Temperatura ridotta)
Z(1) dato B(1) utilizzando le correlazioni di Pitzer per il secondo coefficiente viriale
​ Partire Coefficiente di correlazione di Pitzer Z(1) = (Coefficiente di correlazione di Pitzer B(1)*Pressione ridotta)/Temperatura ridotta
B(1) dato Z(1) utilizzando le correlazioni di Pitzer per il secondo coefficiente viriale
​ Partire Coefficiente di correlazione di Pitzer B(1) = (Coefficiente di correlazione di Pitzer Z(1)*Temperatura ridotta)/Pressione ridotta
Fattore di compressibilità utilizzando il secondo coefficiente virale
​ Partire Fattore di compressibilità = 1+((Secondo coefficiente virale*Pressione)/([R]*Temperatura))
Secondo coefficiente virale utilizzando il fattore di compressibilità
​ Partire Secondo coefficiente virale = ((Fattore di compressibilità-1)*[R]*Temperatura)/Pressione
Secondo coefficiente virale ridotto utilizzando il fattore di compressibilità
​ Partire Secondo coefficiente virale ridotto = ((Fattore di compressibilità-1)*Temperatura ridotta)/Pressione ridotta
Fattore di comprimibilità utilizzando il secondo coefficiente virale ridotto
​ Partire Fattore di compressibilità = 1+((Secondo coefficiente virale ridotto*Pressione ridotta)/Temperatura ridotta)
Pressione ridotta satura a temperatura ridotta 0,7 utilizzando il fattore acentrico
​ Partire Pressione ridotta satura a temperatura ridotta 0,7 = exp(-1-Fattore acentrico)
Fattore acentrico utilizzando la pressione ridotta satura data a temperatura ridotta 0,7
​ Partire Fattore acentrico = -1-ln(Pressione ridotta satura a temperatura ridotta 0,7)
B(0) usando le equazioni di Abbott
​ Partire Coefficiente di correlazione di Pitzer B(0) = 0.083-0.422/(Temperatura ridotta^1.6)
B(1) usando le equazioni di Abbott
​ Partire Coefficiente di correlazione di Pitzer B(1) = 0.139-0.172/(Temperatura ridotta^4.2)
Temperatura ridotta
​ Partire Temperatura ridotta = Temperatura/Temperatura critica
Pressione ridotta
​ Partire Pressione ridotta = Pressione/Pressione critica

11 Temperatura Calcolatrici

Temperatura dopo il tempo stabilito
​ Partire Temperatura = Temperatura circostante+(Temperatura circostante-Temperatura iniziale)*e^(-Costante di temperatura*Tempo)
Fattore di bypass
​ Partire Per fattore di passaggio = (Temperatura intermedia-Temperatura finale)/(Temperatura intermedia-Temperatura iniziale)
Temperatura del gas data la velocità media del gas
​ Partire Temperatura del gas = (Velocità media del gas^2)*pi*Massa molare/(8*[R])
Temperatura del gas data RMS Velocità del gas
​ Partire Temperatura del gas = Velocità quadratica media della radice^2*Massa molare/(3*[R])
Temperatura del gas utilizzando l'energia di equipartizione per la molecola
​ Partire Temperatura del gas = 2*Energia di equipartizione/(Grado di libertà*[BoltZ])
Energia di equipartizione per molecole con n gradi di libertà
​ Partire Energia di equipartizione = (Grado di libertà*[BoltZ]*Temperatura del gas)/2
Temperatura assoluta
​ Partire Temperatura assoluta = Calore dal serbatoio a bassa temperatura/Calore dal serbatoio ad alta temperatura
Temperatura del gas data la velocità più probabile del gas
​ Partire Temperatura del gas = Velocità più probabile^2*Massa molare/(2*[R])
Energia di equipartizione
​ Partire Energia di equipartizione = ([BoltZ]*Temperatura del gas)/2
Temperatura del gas data l'energia di equipartizione
​ Partire Temperatura del gas = Energia di equipartizione*2/[BoltZ]
Temperatura ridotta
​ Partire Temperatura ridotta = Temperatura/Temperatura critica

Temperatura ridotta Formula

Temperatura ridotta = Temperatura/Temperatura critica
Tr = T/Tc

Cos'è la temperatura ridotta?

La temperatura ridotta è il rapporto tra la temperatura del fluido e la sua temperatura critica. Il suo valore è sempre maggiore di 0 e minore o uguale a 1.

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