Kritieke druk gegeven Peng Robinson-parameter a, en andere werkelijke en gereduceerde parameters Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Kritieke druk = 0.45724*([R]^2)*((Temperatuur/Gereduceerde temperatuur)^2)/Peng-Robinson-parameter a
Pc = 0.45724*([R]^2)*((T/Tr)^2)/aPR
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Variabelen gebruikt
Kritieke druk - (Gemeten in Pascal) - Kritische druk is de minimale druk die nodig is om een stof bij de kritische temperatuur vloeibaar te maken.
Temperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Temperatuur is de mate of intensiteit van warmte die aanwezig is in een stof of object.
Gereduceerde temperatuur - Verlaagde temperatuur is de verhouding van de werkelijke temperatuur van de vloeistof tot de kritische temperatuur. Het is dimensieloos.
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
Temperatuur: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Geen conversie vereist
Gereduceerde temperatuur: 10 --> Geen conversie vereist
Peng-Robinson-parameter a: 0.1 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Pc = 0.45724*([R]^2)*((T/Tr)^2)/aPR --> 0.45724*([R]^2)*((85/10)^2)/0.1
Evalueren ... ...
Pc = 22837.5987171833
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
22837.5987171833 Pascal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
22837.5987171833 22837.6 Pascal <-- Kritieke druk
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
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!
Verifier Image
Geverifieërd door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 500+ rekenmachines!

6 Kritieke druk Rekenmachines

Kritieke druk met behulp van Peng Robinson-vergelijking gegeven gereduceerde en kritieke parameters
​ Gaan Kritieke 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))))/Verminderde druk
Kritische druk van echt gas met behulp van Peng Robinson-vergelijking gegeven verminderde en werkelijke parameters
​ Gaan Kritieke 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))))/Verminderde druk
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
Kritieke druk gegeven Peng Robinson-parameter a, en andere werkelijke en gereduceerde parameters
​ Gaan Kritieke druk = 0.45724*([R]^2)*((Temperatuur/Gereduceerde temperatuur)^2)/Peng-Robinson-parameter a
Kritische druk van echt gas met behulp van Peng Robinson-vergelijking gegeven Peng Robinson-parameter b
​ Gaan Kritieke druk = 0.07780*[R]*Kritische temperatuur/Peng-Robinson-parameter b
Kritische druk van echt gas met behulp van Peng Robinson-vergelijking gegeven Peng Robinson-parameter a
​ Gaan Kritieke druk = 0.45724*([R]^2)*(Kritische temperatuur^2)/Peng-Robinson-parameter a

Kritieke druk gegeven Peng Robinson-parameter a, en andere werkelijke en gereduceerde parameters Formule

Kritieke druk = 0.45724*([R]^2)*((Temperatuur/Gereduceerde temperatuur)^2)/Peng-Robinson-parameter a
Pc = 0.45724*([R]^2)*((T/Tr)^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!