Netto partiële druk in batchreactor met constant volume Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Netto partiële druk = Reactiesnelheid*[R]*Temperatuur*Tijdsinterval
Δp = r*[R]*T*Δt
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Variabelen gebruikt
Netto partiële druk - (Gemeten in Pascal) - Netto partiële druk is het verschil tussen initiële en uiteindelijke partiële druk.
Reactiesnelheid - (Gemeten in Mol per kubieke meter seconde) - Reactiesnelheid is de snelheid waarmee een reactie plaatsvindt om het gewenste product te bereiken.
Temperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Temperatuur in batchreactor met constant volume is de mate of intensiteit van de warmte die aanwezig is in een batchreactor met constant volume.
Tijdsinterval - (Gemeten in Seconde) - Een tijdsinterval in een batchreactor met constant volume is de hoeveelheid tijd die nodig is voor de verandering van de begin- naar de eindtoestand in een batchreactor met constant volume.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Reactiesnelheid: 0.017 Mol per kubieke meter seconde --> 0.017 Mol per kubieke meter seconde Geen conversie vereist
Temperatuur: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Geen conversie vereist
Tijdsinterval: 5 Seconde --> 5 Seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Δp = r*[R]*T*Δt --> 0.017*[R]*85*5
Evalueren ... ...
Δp = 60.0719924161572
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
60.0719924161572 Pascal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
60.0719924161572 60.07199 Pascal <-- Netto partiële druk
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door akhilesh
KK Wagh Institute of Engineering Onderwijs en Onderzoek (KKWIEER), Nashik
akhilesh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

10+ Batchreactor met constant volume Rekenmachines

Aantal mol reactant gevoed aan batchreactor met constant volume
Gaan Aantal mol Reactant-A Fed = Volume van de oplossing*(Concentratie van reactant A+(Stoichiometrische coëfficiënt van reactant/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*((Totaal aantal moedervlekken-Totaal aantal moedervlekken aanvankelijk)/Volume van de oplossing))
Reactantconcentratie in batchreactor met constant volume
Gaan Concentratie van reactant A = (Aantal mol Reactant-A Fed/Volume van de oplossing)-(Stoichiometrische coëfficiënt van reactant/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*((Totaal aantal moedervlekken-Totaal aantal moedervlekken aanvankelijk)/Volume van de oplossing)
Initiële partiële druk van reactant in batchreactor met constant volume
Gaan Initiële partiële druk van reactant A = Gedeeltelijke druk van reactant A+(Stoichiometrische coëfficiënt van reactant/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*(Totale druk-Initiële totale druk)
Gedeeltelijke druk van reactant in batchreactor met constant volume
Gaan Gedeeltelijke druk van reactant A = Initiële partiële druk van reactant A-(Stoichiometrische coëfficiënt van reactant/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*(Totale druk-Initiële totale druk)
Initiële partiële druk van product in batchreactor met constant volume
Gaan Initiële partiële druk van product R = Gedeeltelijke druk van product R-(Stoichiometrische productcoëfficiënt/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*(Totale druk-Initiële totale druk)
Partiële productdruk in batchreactor met constant volume
Gaan Gedeeltelijke druk van product R = Initiële partiële druk van product R+(Stoichiometrische productcoëfficiënt/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*(Totale druk-Initiële totale druk)
Netto partiële druk in batchreactor met constant volume
Gaan Netto partiële druk = Reactiesnelheid*[R]*Temperatuur*Tijdsinterval
Reactiesnelheid in batchreactor met constant volume
Gaan Reactiesnelheid = Netto partiële druk/([R]*Temperatuur*Tijdsinterval)
Temperatuur in batchreactor met constant volume
Gaan Temperatuur = Netto partiële druk/([R]*Reactiesnelheid*Tijdsinterval)
Aantal mol niet-gereageerde reactant in batchreactor met constant volume
Gaan Aantal mol niet-gereageerd reagens-A = Aantal mol Reactant-A Fed*(1-Conversie van reactanten)

17 Belangrijke formules in Batch Reactor met constant en variabel volume Rekenmachines

Aantal mol reactant gevoed aan batchreactor met constant volume
Gaan Aantal mol Reactant-A Fed = Volume van de oplossing*(Concentratie van reactant A+(Stoichiometrische coëfficiënt van reactant/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*((Totaal aantal moedervlekken-Totaal aantal moedervlekken aanvankelijk)/Volume van de oplossing))
Reactantconcentratie in batchreactor met constant volume
Gaan Concentratie van reactant A = (Aantal mol Reactant-A Fed/Volume van de oplossing)-(Stoichiometrische coëfficiënt van reactant/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*((Totaal aantal moedervlekken-Totaal aantal moedervlekken aanvankelijk)/Volume van de oplossing)
Initiële partiële druk van reactant in batchreactor met constant volume
Gaan Initiële partiële druk van reactant A = Gedeeltelijke druk van reactant A+(Stoichiometrische coëfficiënt van reactant/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*(Totale druk-Initiële totale druk)
Gedeeltelijke druk van reactant in batchreactor met constant volume
Gaan Gedeeltelijke druk van reactant A = Initiële partiële druk van reactant A-(Stoichiometrische coëfficiënt van reactant/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*(Totale druk-Initiële totale druk)
Initiële partiële druk van product in batchreactor met constant volume
Gaan Initiële partiële druk van product R = Gedeeltelijke druk van product R-(Stoichiometrische productcoëfficiënt/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*(Totale druk-Initiële totale druk)
Partiële productdruk in batchreactor met constant volume
Gaan Gedeeltelijke druk van product R = Initiële partiële druk van product R+(Stoichiometrische productcoëfficiënt/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*(Totale druk-Initiële totale druk)
Fractionele volumeverandering in variërende volumebatchreactor
Gaan Fractionele volumeverandering = (Volume in Variërend Volume Batch Reactor-Initieel reactorvolume)/(Conversie van reactanten*Initieel reactorvolume)
Reactantconversie in batchreactor met variërend volume
Gaan Conversie van reactanten = (Volume in Variërend Volume Batch Reactor-Initieel reactorvolume)/(Fractionele volumeverandering*Initieel reactorvolume)
Initieel reactorvolume in batchreactor met variërend volume
Gaan Initieel reactorvolume = Volume in Variërend Volume Batch Reactor/(1+Fractionele volumeverandering*Conversie van reactanten)
Volume in Variërend Volume Batch Reactor
Gaan Volume in Variërend Volume Batch Reactor = Initieel reactorvolume*(1+Fractionele volumeverandering*Conversie van reactanten)
Fractionele volumeverandering bij volledige conversie in batchreactor met variërend volume
Gaan Fractionele volumeverandering = (Volume in Variërend Volume Batch Reactor-Initieel reactorvolume)/Initieel reactorvolume
Netto partiële druk in batchreactor met constant volume
Gaan Netto partiële druk = Reactiesnelheid*[R]*Temperatuur*Tijdsinterval
Reactiesnelheid in batchreactor met constant volume
Gaan Reactiesnelheid = Netto partiële druk/([R]*Temperatuur*Tijdsinterval)
Temperatuur in batchreactor met constant volume
Gaan Temperatuur = Netto partiële druk/([R]*Reactiesnelheid*Tijdsinterval)
Initieel reactorvolume bij volledige conversie in batchreactor met variërend volume
Gaan Initieel reactorvolume = Volume in Variërend Volume Batch Reactor/(1+Fractionele volumeverandering)
Volume bij volledige conversie in batchreactor met variërend volume
Gaan Volume in Variërend Volume Batch Reactor = Initieel reactorvolume*(1+Fractionele volumeverandering)
Aantal mol niet-gereageerde reactant in batchreactor met constant volume
Gaan Aantal mol niet-gereageerd reagens-A = Aantal mol Reactant-A Fed*(1-Conversie van reactanten)

Netto partiële druk in batchreactor met constant volume Formule

Netto partiële druk = Reactiesnelheid*[R]*Temperatuur*Tijdsinterval
Δp = r*[R]*T*Δt
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!