Initiële concentratie reagentia voor Rxn-bevattende partij katalysatoren en partij gas bij eerste bestelling Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Initiële concentratie van reactant = Concentratie van reactanten*(exp((Reactiesnelheid gebaseerd op volume katalysatorpellets*Vaste fractie*Hoogte van katalysatorbed)/Oppervlakkige gassnelheid))
CAO = C*(exp((ra'''*f*H)/u0))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 6 Variabelen
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
Initiële concentratie van reactant - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - Initiële concentratie van reactant is de eerste gemeten concentratie van een verbinding in een stof.
Concentratie van reactanten - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De concentratie reagens verwijst naar de hoeveelheid reagens die op een bepaald tijdstip tijdens het proces aanwezig is.
Reactiesnelheid gebaseerd op volume katalysatorpellets - (Gemeten in Mol per kubieke meter seconde) - Reactiesnelheid op basis van volume katalysatorpellets is de reactiesnelheid berekend op basis van het volume katalysatorpellets, waarbij katalysator aanwezig is in de reactor.
Vaste fractie - Vaste fractie wordt gedefinieerd als de vaste fractie van de katalysator die varieert met het aanvankelijke gewicht van de katalysator die in de reactor wordt gelegd.
Hoogte van katalysatorbed - (Gemeten in Meter) - Hoogte van het katalysatorbed is de hoogte van de geplaatste katalysator in de reactor.
Oppervlakkige gassnelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - Oppervlakkige gassnelheid is de snelheid die wordt geregistreerd waar de vaste stoffen afwezig zijn.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Concentratie van reactanten: 24 Mol per kubieke meter --> 24 Mol per kubieke meter Geen conversie vereist
Reactiesnelheid gebaseerd op volume katalysatorpellets: 1.908 Mol per kubieke meter seconde --> 1.908 Mol per kubieke meter seconde Geen conversie vereist
Vaste fractie: 0.78 --> Geen conversie vereist
Hoogte van katalysatorbed: 2.89 Meter --> 2.89 Meter Geen conversie vereist
Oppervlakkige gassnelheid: 7.85 Meter per seconde --> 7.85 Meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
CAO = C*(exp((ra'''*f*H)/u0)) --> 24*(exp((1.908*0.78*2.89)/7.85))
Evalueren ... ...
CAO = 41.510800733093
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
41.510800733093 Mol per kubieke meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
41.510800733093 41.5108 Mol per kubieke meter <-- Initiële concentratie van reactant
(Berekening voltooid in 00.014 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!

10+ Vaste gekatalyseerde reacties Rekenmachines

Massaoverdrachtscoëfficiënt van vloeistof die door een enkel deeltje gaat
​ Gaan Totale gasfasemassaoverdrachtscoëfficiënt = (2+0.6*(((Dikte*Snelheid in buis*Diameter van buis)/Dynamische viscositeit van vloeistof)^(1/2))*((Dynamische viscositeit van vloeistof/(Dikte*Diffusiviteit van stroom))^(1/3)))*(Diffusiviteit van stroom/Diameter van buis)
Snelheidsconstante voor gemengde stroomreactor met gewicht van katalysator
​ Gaan Tarief Const. gebaseerd op het gewicht van de katalysator = (Conversie van reactanten*(1+Fractionele volumeverandering*Conversie van reactanten))/((1-Conversie van reactanten)*Ruimtetijd voor reactie voor gewicht van katalysator)
Ruimtetijd van Mixed Flow Reactor met gewicht van de katalysator
​ Gaan Ruimtetijd voor reactie voor gewicht van katalysator = (Conversie van reactanten*(1+Fractionele volumeverandering*Conversie van reactanten))/((1-Conversie van reactanten)*Tarief Const. gebaseerd op het gewicht van de katalysator)
Initiële concentratie reagentia voor Rxn-bevattende partij katalysatoren en partij gas bij eerste bestelling
​ Gaan Initiële concentratie van reactant = Concentratie van reactanten*(exp((Reactiesnelheid gebaseerd op volume katalysatorpellets*Vaste fractie*Hoogte van katalysatorbed)/Oppervlakkige gassnelheid))
Snelheidsconstante voor gemengde stroomreactor met katalysatorvolume
​ Gaan Tarief Const. over het volume pellets = (Conversie van reactanten*(1+Fractionele volumeverandering*Conversie van reactanten))/((1-Conversie van reactanten)*Ruimtetijd gebaseerd op het volume van de katalysator)
Ruimtetijd van Mixed Flow Reactor met volume katalysator
​ Gaan Ruimtetijd gebaseerd op het volume van de katalysator = (Conversie van reactanten*(1+Fractionele volumeverandering*Conversie van reactanten))/((1-Conversie van reactanten)*Tarief Const. over het volume pellets)
Massaoverdrachtscoëfficiënt van vloeistof die door een gepakt bed van deeltjes stroomt
​ Gaan Totale gasfasemassaoverdrachtscoëfficiënt = (2+1.8*((Reynolds getal)^(1/2)*(Schimdt-nummer)^(1/3)))*(Diffusiviteit van stroom/Diameter van buis)
Reactiesnelheid in een gemengde stroomreactor die een katalysator bevat
​ Gaan Reactiesnelheid op gewicht van katalysatorpellets = ((Molaire voedingssnelheid van reactant*Conversie van reactanten)/Gewicht van de katalysator)
Thiele-modulus
​ Gaan Thiele-modulus = Lengte van de katalysatorporie*sqrt(Tariefconstante/Diffusie-coëfficient)
Effectiviteitsfactor bij eerste bestelling
​ Gaan Effectiviteitsfactor = tanh(Thiele-modulus)/Thiele-modulus

Initiële concentratie reagentia voor Rxn-bevattende partij katalysatoren en partij gas bij eerste bestelling Formule

Initiële concentratie van reactant = Concentratie van reactanten*(exp((Reactiesnelheid gebaseerd op volume katalysatorpellets*Vaste fractie*Hoogte van katalysatorbed)/Oppervlakkige gassnelheid))
CAO = C*(exp((ra'''*f*H)/u0))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!