Evenwichtsomzetting van de reactie bij begintemperatuur Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Thermodynamische constante bij begintemperatuur = Thermodynamische constante bij eindtemperatuur/exp(-(Reactiewarmte per mol/[R])*(1/Eindtemperatuur voor evenwichtsconversie-1/Begintemperatuur voor evenwichtsconversie))
K1 = K2/exp(-(ΔHr/[R])*(1/T2-1/T1))
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 5 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Functies die worden gebruikt
exp - Bij een exponentiële functie verandert de waarde van de functie met een constante factor voor elke eenheidsverandering in de onafhankelijke variabele., exp(Number)
Variabelen gebruikt
Thermodynamische constante bij begintemperatuur - De thermodynamische constante bij begintemperatuur is de evenwichtsconstante die wordt bereikt bij de begintemperatuur van de reactant.
Thermodynamische constante bij eindtemperatuur - De thermodynamische constante bij eindtemperatuur is de evenwichtsconstante die wordt bereikt bij de eindtemperatuur van de reactant.
Reactiewarmte per mol - (Gemeten in Joule per mol) - De reactiewarmte per mol, ook bekend als de reactie-enthalpie, is de warmte-energie die vrijkomt of wordt geabsorbeerd tijdens een chemische reactie bij constante druk.
Eindtemperatuur voor evenwichtsconversie - (Gemeten in Kelvin) - Eindtemperatuur voor evenwichtsconversie is de temperatuur die door de reactant in de eindfase wordt bereikt.
Begintemperatuur voor evenwichtsconversie - (Gemeten in Kelvin) - Initiële temperatuur voor evenwichtsconversie is de temperatuur die door de reactant in de startfase wordt bereikt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Thermodynamische constante bij eindtemperatuur: 0.63 --> Geen conversie vereist
Reactiewarmte per mol: -955 Joule per mol --> -955 Joule per mol Geen conversie vereist
Eindtemperatuur voor evenwichtsconversie: 368 Kelvin --> 368 Kelvin Geen conversie vereist
Begintemperatuur voor evenwichtsconversie: 436 Kelvin --> 436 Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
K1 = K2/exp(-(ΔHr/[R])*(1/T2-1/T1)) --> 0.63/exp(-((-955)/[R])*(1/368-1/436))
Evalueren ... ...
K1 = 0.600066558054839
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.600066558054839 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.600066558054839 0.600067 <-- Thermodynamische constante bij begintemperatuur
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Pavan Kumar
Anurag-groep van instellingen (AGI), Hyderabad
Pavan Kumar heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi College of Engineering (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

9 Temperatuur- en drukeffecten Rekenmachines

Eindtemperatuur voor evenwichtsconversie
​ Gaan Eindtemperatuur voor evenwichtsconversie = (-(Reactiewarmte per mol)*Begintemperatuur voor evenwichtsconversie)/((Begintemperatuur voor evenwichtsconversie*ln(Thermodynamische constante bij eindtemperatuur/Thermodynamische constante bij begintemperatuur)*[R])+(-(Reactiewarmte per mol)))
Adiabatische warmte van evenwichtsconversie
​ Gaan Reactiewarmte bij begintemperatuur = (-((Gemiddelde soortelijke warmte van niet-gereageerde stroom*Verandering in temperatuur)+((Gemiddelde soortelijke warmte van de productstroom-Gemiddelde soortelijke warmte van niet-gereageerde stroom)*Verandering in temperatuur)*Conversie van reactanten)/Conversie van reactanten)
Begintemperatuur voor evenwichtsconversie
​ Gaan Begintemperatuur voor evenwichtsconversie = (-(Reactiewarmte per mol)*Eindtemperatuur voor evenwichtsconversie)/(-(Reactiewarmte per mol)-(ln(Thermodynamische constante bij eindtemperatuur/Thermodynamische constante bij begintemperatuur)*[R]*Eindtemperatuur voor evenwichtsconversie))
Conversie van reactanten onder adiabatische omstandigheden
​ Gaan Conversie van reactanten = (Gemiddelde soortelijke warmte van niet-gereageerde stroom*Verandering in temperatuur)/(-Reactiewarmte bij begintemperatuur-(Gemiddelde soortelijke warmte van de productstroom-Gemiddelde soortelijke warmte van niet-gereageerde stroom)*Verandering in temperatuur)
Reactiewarmte bij evenwichtsconversie
​ Gaan Reactiewarmte per mol = (-(ln(Thermodynamische constante bij eindtemperatuur/Thermodynamische constante bij begintemperatuur)*[R])/(1/Eindtemperatuur voor evenwichtsconversie-1/Begintemperatuur voor evenwichtsconversie))
Evenwichtsomzetting van de reactie bij begintemperatuur
​ Gaan Thermodynamische constante bij begintemperatuur = Thermodynamische constante bij eindtemperatuur/exp(-(Reactiewarmte per mol/[R])*(1/Eindtemperatuur voor evenwichtsconversie-1/Begintemperatuur voor evenwichtsconversie))
Evenwichtsomzetting van de reactie bij eindtemperatuur
​ Gaan Thermodynamische constante bij eindtemperatuur = Thermodynamische constante bij begintemperatuur*exp(-(Reactiewarmte per mol/[R])*(1/Eindtemperatuur voor evenwichtsconversie-1/Begintemperatuur voor evenwichtsconversie))
Conversie van reactanten onder niet-adiabatische omstandigheden
​ Gaan Conversie van reactanten = ((Gemiddelde soortelijke warmte van niet-gereageerde stroom*Verandering in temperatuur)-Totale warmte)/(-Reactiewarmte per mol bij temperatuur T2)
Niet-adiabatische warmte-van-evenwichtsconversie
​ Gaan Totale warmte = (Conversie van reactanten*Reactiewarmte per mol bij temperatuur T2)+(Gemiddelde soortelijke warmte van niet-gereageerde stroom*Verandering in temperatuur)

Evenwichtsomzetting van de reactie bij begintemperatuur Formule

Thermodynamische constante bij begintemperatuur = Thermodynamische constante bij eindtemperatuur/exp(-(Reactiewarmte per mol/[R])*(1/Eindtemperatuur voor evenwichtsconversie-1/Begintemperatuur voor evenwichtsconversie))
K1 = K2/exp(-(ΔHr/[R])*(1/T2-1/T1))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!