Werkelijke druk gegeven Peng Robinson Parameter a, en andere gereduceerde en kritieke parameters Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Druk gegeven PRP = Verminderde druk*(0.45724*([R]^2)*(Kritische temperatuur^2)/Peng-Robinson-parameter a)
PPRP = Pr*(0.45724*([R]^2)*(Tc^2)/aPR)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Variabelen gebruikt
Druk gegeven PRP - (Gemeten in Pascal) - De gegeven druk PRP is de kracht die loodrecht op het oppervlak van een object wordt uitgeoefend per oppervlakte-eenheid waarover die kracht wordt verdeeld.
Verminderde druk - Gereduceerde druk is de verhouding tussen de werkelijke druk van de vloeistof en de kritische druk. Het is dimensieloos.
Kritische temperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Kritische temperatuur is de hoogste temperatuur waarbij de stof als vloeistof kan bestaan. In deze fase verdwijnen de grenzen en kan de stof zowel als vloeistof als als damp bestaan.
Peng-Robinson-parameter a - Peng-Robinson-parameter a is een empirische parameter die kenmerkend is voor de vergelijking verkregen uit het Peng-Robinson-model van echt gas.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Verminderde druk: 3.675E-05 --> Geen conversie vereist
Kritische temperatuur: 647 Kelvin --> 647 Kelvin Geen conversie vereist
Peng-Robinson-parameter a: 0.1 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
PPRP = Pr*(0.45724*([R]^2)*(Tc^2)/aPR) --> 3.675E-05*(0.45724*([R]^2)*(647^2)/0.1)
Evalueren ... ...
PPRP = 4862.71135337717
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
4862.71135337717 Pascal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
4862.71135337717 4862.711 Pascal <-- Druk gegeven PRP
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Gemaakt door Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 800+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 500+ rekenmachines!

20 Peng Robinson Model van echt gas Rekenmachines

Peng Robinson Alpha-functie met behulp van Peng Robinson-vergelijking gegeven gereduceerde en kritieke parameters
Gaan α-functie = ((([R]*(Kritische temperatuur*Gereduceerde temperatuur))/((Kritisch molair volume*Verminderd molair volume)-Peng-Robinson-parameter b))-(Kritieke druk*Verminderde druk))*(((Kritisch molair volume*Verminderd molair volume)^2)+(2*Peng-Robinson-parameter b*(Kritisch molair volume*Verminderd molair volume))-(Peng-Robinson-parameter b^2))/Peng-Robinson-parameter a
Druk van echt gas met behulp van Peng Robinson-vergelijking gegeven gereduceerde en kritieke parameters
Gaan Druk = (([R]*(Gereduceerde temperatuur*Kritische temperatuur))/((Verminderd molair volume*Kritisch molair volume)-Peng-Robinson-parameter b))-((Peng-Robinson-parameter a*α-functie)/(((Verminderd molair volume*Kritisch molair volume)^2)+(2*Peng-Robinson-parameter b*(Verminderd molair volume*Kritisch molair volume))-(Peng-Robinson-parameter b^2)))
Temperatuur van echt gas met behulp van Peng Robinson-vergelijking gegeven gereduceerde en kritieke parameters
Gaan Temperatuur = ((Verminderde druk*Kritieke druk)+(((Peng-Robinson-parameter a*α-functie)/(((Verminderd molair volume*Kritisch molair volume)^2)+(2*Peng-Robinson-parameter b*(Verminderd molair volume*Kritisch molair volume))-(Peng-Robinson-parameter b^2)))))*(((Verminderd molair volume*Kritisch molair volume)-Peng-Robinson-parameter b)/[R])
Temperatuur van echt gas met behulp van Peng Robinson-vergelijking
Gaan Temperatuur gegeven CE = (Druk+(((Peng-Robinson-parameter a*α-functie)/((Molair volume^2)+(2*Peng-Robinson-parameter b*Molair volume)-(Peng-Robinson-parameter b^2)))))*((Molair volume-Peng-Robinson-parameter b)/[R])
Druk van echt gas met behulp van Peng Robinson-vergelijking
Gaan Druk = (([R]*Temperatuur)/(Molair volume-Peng-Robinson-parameter b))-((Peng-Robinson-parameter a*α-functie)/((Molair volume^2)+(2*Peng-Robinson-parameter b*Molair volume)-(Peng-Robinson-parameter b^2)))
Peng Robinson Alpha-functie met behulp van Peng Robinson-vergelijking
Gaan α-functie = ((([R]*Temperatuur)/(Molair volume-Peng-Robinson-parameter b))-Druk)*((Molair volume^2)+(2*Peng-Robinson-parameter b*Molair volume)-(Peng-Robinson-parameter b^2))/Peng-Robinson-parameter a
Werkelijke temperatuur gegeven Peng Robinson-parameter a, en andere werkelijke en gereduceerde parameters
Gaan Temperatuur = Gereduceerde temperatuur*(sqrt((Peng-Robinson-parameter a*(Druk/Verminderde druk))/(0.45724*([R]^2))))
Werkelijke temperatuur gegeven Peng Robinson-parameter b, andere werkelijke en gereduceerde parameters
Gaan Temperatuur = Gereduceerde temperatuur*((Peng-Robinson-parameter b*(Druk/Verminderde druk))/(0.07780*[R]))
Werkelijke druk gegeven Peng Robinson-parameter b, andere werkelijke en gereduceerde parameters
Gaan Druk = Verminderde druk*(0.07780*[R]*(Temperatuur/Gereduceerde temperatuur)/Peng-Robinson-parameter b)
Pure Component Factor voor Peng Robinson Staatsvergelijking met kritische en werkelijke temperatuur
Gaan Pure Component-parameter: = (sqrt(α-functie)-1)/(1-sqrt(Temperatuur/Kritische temperatuur))
Werkelijke temperatuur gegeven Peng Robinson parameter b, andere gereduceerde en kritische parameters
Gaan Temperatuur gegeven PRP = Gereduceerde temperatuur*((Peng-Robinson-parameter b*Kritieke druk)/(0.07780*[R]))
Werkelijke druk gegeven Peng Robinson-parameter a, en andere werkelijke en gereduceerde parameters
Gaan Druk = Verminderde druk*(0.45724*([R]^2)*((Temperatuur/Gereduceerde temperatuur)^2)/Peng-Robinson-parameter a)
Werkelijke temperatuur gegeven Peng Robinson-parameter a, en andere gereduceerde en kritieke parameters
Gaan Temperatuur = Gereduceerde temperatuur*(sqrt((Peng-Robinson-parameter a*Kritieke druk)/(0.45724*([R]^2))))
Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter
Gaan Temperatuur = Kritische temperatuur*((1-((sqrt(α-functie)-1)/Pure Component-parameter:))^2)
Alfafunctie voor Peng Robinson Staatsvergelijking gegeven Kritische en Werkelijke Temperatuur
Gaan α-functie = (1+Pure Component-parameter:*(1-sqrt( Temperatuur/Kritische temperatuur)))^2
Werkelijke druk gegeven Peng Robinson-parameter b, andere gereduceerde en kritieke parameters
Gaan Druk = Verminderde druk*(0.07780*[R]*Kritische temperatuur/Peng-Robinson-parameter b)
Pure Component Factor voor Peng Robinson Staatsvergelijking met behulp van verlaagde temperatuur
Gaan Pure Component-parameter: = (sqrt(α-functie)-1)/(1-sqrt(Gereduceerde temperatuur))
Pure Component Factor voor Peng Robinson Staatsvergelijking met behulp van Acentric Factor
Gaan Pure Component-parameter: = 0.37464+(1.54226*Acentrische factor)-(0.26992*Acentrische factor*Acentrische factor)
Werkelijke druk gegeven Peng Robinson Parameter a, en andere gereduceerde en kritieke parameters
Gaan Druk gegeven PRP = Verminderde druk*(0.45724*([R]^2)*(Kritische temperatuur^2)/Peng-Robinson-parameter a)
Alfafunctie voor Peng Robinson Staatsvergelijking gegeven Gereduceerde temperatuur
Gaan α-functie = (1+Pure Component-parameter:*(1-sqrt(Gereduceerde temperatuur)))^2

20 Belangrijke formules voor verschillende modellen van echt gas Rekenmachines

Kritische temperatuur met behulp van Peng Robinson-vergelijking gegeven gereduceerde en werkelijke parameters
Gaan Echte gastemperatuur = ((Druk+(((Peng-Robinson-parameter a*α-functie)/((Molair volume^2)+(2*Peng-Robinson-parameter b*Molair volume)-(Peng-Robinson-parameter b^2)))))*((Molair volume-Peng-Robinson-parameter b)/[R]))/Gereduceerde temperatuur
Temperatuur van echt gas met behulp van Peng Robinson-vergelijking
Gaan Temperatuur gegeven CE = (Druk+(((Peng-Robinson-parameter a*α-functie)/((Molair volume^2)+(2*Peng-Robinson-parameter b*Molair volume)-(Peng-Robinson-parameter b^2)))))*((Molair volume-Peng-Robinson-parameter b)/[R])
Kritische druk van echt gas met behulp van gereduceerde Redlich Kwong-vergelijking
Gaan Kritieke druk = Druk/(((3*Gereduceerde temperatuur)/(Verminderd molair volume-0.26))-(1/(0.26*sqrt(Temperatuur van gas)*Verminderd molair volume*(Verminderd molair volume+0.26))))
Kritische temperatuur van echt gas met behulp van gereduceerde Redlich Kwong-vergelijking
Gaan Kritieke temperatuur gegeven RKE = Temperatuur van gas/(((Verminderde druk+(1/(0.26*Verminderd molair volume*(Verminderd molair volume+0.26))))*((Verminderd molair volume-0.26)/3))^(2/3))
Werkelijke temperatuur van echt gas met behulp van gereduceerde Redlich Kwong-vergelijking
Gaan Temperatuur van gas = Kritische temperatuur*(((Verminderde druk+(1/(0.26*Verminderd molair volume*(Verminderd molair volume+0.26))))*((Verminderd molair volume-0.26)/3))^(2/3))
Gereduceerde druk gegeven Peng Robinson-parameter b, andere werkelijke en verminderde parameters
Gaan Kritieke druk gegeven PRP = Druk/(0.07780*[R]*(Temperatuur van gas/Gereduceerde temperatuur)/Peng-Robinson-parameter b)
Verlaagde temperatuur met behulp van Redlich Kwong-vergelijking gegeven van 'a' en 'b'
Gaan Temperatuur gegeven PRP = Temperatuur van gas/((3^(2/3))*(((2^(1/3))-1)^(4/3))*((Redlich-Kwong-parameter a/(Redlich-Kwong-parameter b*[R]))^(2/3)))
Kritieke druk gegeven Peng Robinson-parameter b en andere werkelijke en gereduceerde parameters
Gaan Kritieke druk gegeven PRP = 0.07780*[R]*(Temperatuur van gas/Gereduceerde temperatuur)/Peng-Robinson-parameter b
Werkelijke temperatuur gegeven Peng Robinson parameter b, andere gereduceerde en kritische parameters
Gaan Temperatuur gegeven PRP = Gereduceerde temperatuur*((Peng-Robinson-parameter b*Kritieke druk)/(0.07780*[R]))
Hamaker-coëfficiënt
Gaan Hamaker-coëfficiënt A = (pi^2)*Coëfficiënt van deeltje-deeltjespaarinteractie*Nummer Dichtheid van deeltje 1*Nummer Dichtheid van deeltje 2
Werkelijke temperatuur van echt gas met behulp van Redlich Kwong-vergelijking gegeven 'b'
Gaan Echte gastemperatuur = Gereduceerde temperatuur*((Redlich-Kwong-parameter b*Kritieke druk)/(0.08664*[R]))
Verlaagde temperatuur gegeven Peng Robinson-parameter a, en andere werkelijke en kritieke parameters
Gaan Temperatuur van gas = Temperatuur/(sqrt((Peng-Robinson-parameter a*Kritieke druk)/(0.45724*([R]^2))))
Straal van bolvormig lichaam 1 gegeven hart-op-hart afstand
Gaan Straal van bolvormig lichaam 1 = Hart-op-hart afstand-Afstand tussen oppervlakken-Straal van bolvormig lichaam 2
Straal van bolvormig lichaam 2 gegeven hart-op-hart afstand
Gaan Straal van bolvormig lichaam 2 = Hart-op-hart afstand-Afstand tussen oppervlakken-Straal van bolvormig lichaam 1
Afstand tussen oppervlakken gegeven hart-op-hart afstand
Gaan Afstand tussen oppervlakken = Hart-op-hart afstand-Straal van bolvormig lichaam 1-Straal van bolvormig lichaam 2
Afstand van centrum tot centrum
Gaan Hart-op-hart afstand = Straal van bolvormig lichaam 1+Straal van bolvormig lichaam 2+Afstand tussen oppervlakken
Werkelijke druk gegeven Peng Robinson Parameter a, en andere gereduceerde en kritieke parameters
Gaan Druk gegeven PRP = Verminderde druk*(0.45724*([R]^2)*(Kritische temperatuur^2)/Peng-Robinson-parameter a)
Kritische temperatuur van echt gas met behulp van Redlich Kwong-vergelijking gegeven 'b'
Gaan Kritische temperatuur gegeven RKE en b = (Redlich-Kwong-parameter b*Kritieke druk)/(0.08664*[R])
Redlich Kwong-parameter b op kritiek punt
Gaan Parameter b = (0.08664*[R]*Kritische temperatuur)/Kritieke druk
Peng Robinson-parameter b van echt gas gegeven kritische parameters
Gaan Parameter b = 0.07780*[R]*Kritische temperatuur/Kritieke druk

Werkelijke druk gegeven Peng Robinson Parameter a, en andere gereduceerde en kritieke parameters Formule

Druk gegeven PRP = Verminderde druk*(0.45724*([R]^2)*(Kritische temperatuur^2)/Peng-Robinson-parameter a)
PPRP = Pr*(0.45724*([R]^2)*(Tc^2)/aPR)

Wat zijn echte gassen?

Echte gassen zijn niet ideale gassen waarvan de moleculen ruimte innemen en interacties hebben; bijgevolg voldoen ze niet aan de ideale gaswet. Om het gedrag van echte gassen te begrijpen, moet met het volgende rekening worden gehouden: - samendrukbaarheidseffecten; - variabele soortelijke warmtecapaciteit; - van der Waals-strijdkrachten; - niet-evenwichtige thermodynamische effecten; - problemen met moleculaire dissociatie en elementaire reacties met variabele samenstelling.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!