मॉडिफाइड राऊल्टच्या कायद्यासाठी के-व्हॅल्यू एक्सप्रेशन वापरून घटकाचा दाब उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
गॅसचा एकूण दाब = (Raoults कायदा मध्ये क्रियाकलाप गुणांक*Raoults कायदा मध्ये संतृप्त दबाव)/के मूल्य
PT = (γRaoults*PSaturated)/K
हे सूत्र 4 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
गॅसचा एकूण दाब - (मध्ये मोजली पास्कल) - वायूचा एकूण दाब म्हणजे वायूचे रेणू त्यांच्या कंटेनरच्या भिंतींवर लावलेल्या सर्व शक्तींची बेरीज आहे.
Raoults कायदा मध्ये क्रियाकलाप गुणांक - Raoults कायद्यातील क्रियाकलाप गुणांक हा रासायनिक पदार्थांच्या मिश्रणातील आदर्श वर्तनातील विचलनासाठी थर्मोडायनामिक्समध्ये वापरला जाणारा घटक आहे.
Raoults कायदा मध्ये संतृप्त दबाव - (मध्ये मोजली पास्कल) - Raoults कायद्यातील संतृप्त दाब हा दबाव आहे ज्यावर दिलेला द्रव आणि त्याची वाफ किंवा दिलेले घन आणि त्याची बाष्प समतोल स्थितीत, दिलेल्या तापमानात सह-अस्तित्वात राहू शकतात.
के मूल्य - K मूल्य हे वाष्प-फेज मोल अंश आणि द्रव फेज मोल अपूर्णांकाचे गुणोत्तर म्हणून परिभाषित केले आहे.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
Raoults कायदा मध्ये क्रियाकलाप गुणांक: 0.9 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
Raoults कायदा मध्ये संतृप्त दबाव: 200 पास्कल --> 200 पास्कल कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
के मूल्य: 0.85 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
PT = (γRaoults*PSaturated)/K --> (0.9*200)/0.85
मूल्यांकन करत आहे ... ...
PT = 211.764705882353
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
211.764705882353 पास्कल --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
211.764705882353 211.7647 पास्कल <-- गॅसचा एकूण दाब
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित शिवम सिन्हा
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआयटी), सुरथकल
शिवम सिन्हा यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 300+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित प्रगती जाजू
अभियांत्रिकी महाविद्यालय (COEP), पुणे
प्रगती जाजू यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 300+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

Gamma Phi फॉर्म्युलेशन, Raoult's Law, Modified Raoult's Law आणि Henry's Law साठी K मूल्ये कॅल्क्युलेटर

गामा-फाई फॉर्म्युलेशनसाठी के-व्हॅल्यू एक्सप्रेशन वापरून घटकाचे फ्युगसिटी गुणांक
​ LaTeX ​ जा Raoults कायदा मध्ये Fugacity गुणांक = (Raoults कायदा मध्ये क्रियाकलाप गुणांक*गॅमा-फी फॉर्म्युलेशनमध्ये संतृप्त दाब)/(के मूल्य*गॅसचा एकूण दाब)
Gamma-Phi फॉर्म्युलेशन वापरून घटकाचे K-मूल्य
​ LaTeX ​ जा के मूल्य = (Raoults कायदा मध्ये क्रियाकलाप गुणांक*गॅमा-फी फॉर्म्युलेशनमध्ये संतृप्त दाब)/(Raoults कायदा मध्ये Fugacity गुणांक*गॅसचा एकूण दाब)
Gamma-Phi फॉर्म्युलेशनसाठी के-व्हॅल्यू एक्सप्रेशन वापरून घटकाचा क्रियाकलाप गुणांक
​ LaTeX ​ जा Raoults कायदा मध्ये क्रियाकलाप गुणांक = (के मूल्य*Raoults कायदा मध्ये Fugacity गुणांक*गॅसचा एकूण दाब)/गॅमा-फी फॉर्म्युलेशनमध्ये संतृप्त दाब
घटकाचे के-मूल्य किंवा वाष्प-द्रव वितरण गुणोत्तर
​ LaTeX ​ जा के मूल्य = बाष्प टप्प्यात घटकाचा तीळ अंश/द्रव अवस्थेतील घटकाचा तीळ अंश

मॉडिफाइड राऊल्टच्या कायद्यासाठी के-व्हॅल्यू एक्सप्रेशन वापरून घटकाचा दाब सुत्र

​LaTeX ​जा
गॅसचा एकूण दाब = (Raoults कायदा मध्ये क्रियाकलाप गुणांक*Raoults कायदा मध्ये संतृप्त दबाव)/के मूल्य
PT = (γRaoults*PSaturated)/K

K मूल्य परिभाषित करा आणि त्याचा संबंध सापेक्ष अस्थिरतेशी (α) आहे.

एखाद्या घटकाचे के मूल्य किंवा वाष्प-द्रव वितरण गुणोत्तर म्हणजे त्या घटकाच्या वाफ मोल फ्रॅक्शनचे प्रमाण त्या घटकाच्या द्रव तीळ तुलनेत असते. अधिक अस्थिर घटकांचे एके मूल्य कमी अस्थिर घटकांसाठी के मूल्यपेक्षा मोठे असते. याचा अर्थ असा की v (सापेक्ष अस्थिरता) ≥ 1 कारण अधिक अस्थिर घटकाचे मोठे के मूल्य अंशात आहे आणि कमी अस्थिर घटकाचे छोटे के के भाजक आहेत.

हेन्री कायद्याच्या मर्यादा काय आहेत?

हेन्री कायदा तेव्हाच लागू होतो जेव्हा प्रणालीचे रेणू समतोल स्थितीत असतात. दुसरी मर्यादा अशी आहे की जेव्हा वायू अत्यंत उच्च दाबाखाली ठेवल्या जातात तेव्हा ते खरे नसते. तिसरी मर्यादा जी वायू आणि द्रावण एकमेकांशी रासायनिक अभिक्रियांमध्ये भाग घेतात तेव्हा ती लागू होत नाही.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!