Reactantconversie met behulp van reactantconcentratie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Omzetting van reactanten = 1-(Reactantconcentratie/Initiële reactantconcentratie)
XA = 1-(C/Co)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Omzetting van reactanten - Reactantconversie geeft ons het percentage reactanten dat is omgezet in producten. Voer het percentage in als een decimaal getal tussen 0 en 1.
Reactantconcentratie - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De reagensconcentratie verwijst naar de hoeveelheid reagens die op een bepaald moment tijdens het proces in het oplosmiddel aanwezig is.
Initiële reactantconcentratie - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De initiële reagensconcentratie verwijst naar de hoeveelheid reagens die vóór het beschouwde proces in het oplosmiddel aanwezig is.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Reactantconcentratie: 24 Mol per kubieke meter --> 24 Mol per kubieke meter Geen conversie vereist
Initiële reactantconcentratie: 80 Mol per kubieke meter --> 80 Mol per kubieke meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
XA = 1-(C/Co) --> 1-(24/80)
Evalueren ... ...
XA = 0.7
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.7 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.7 <-- Omzetting van reactanten
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

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

11 Basisprincipes van chemische reactietechniek Rekenmachines

Reactantconcentratie van onomkeerbare reactie van de tweede orde met gelijke reactantconcentratie met behulp van tijd
​ Gaan Reactantconcentratie = 1/((1/(Initiële reactantconcentratie))+Tariefconstante voor reactie van de tweede orde*Tijdsinterval)
Reactantconcentratie van eerste orde onomkeerbare reactie
​ Gaan Reactantconcentratie = e^(-Tariefconstante voor eerste-ordereactie*Tijdsinterval)*Initiële reactantconcentratie
Volumetrische stroomsnelheid van reactant
​ Gaan Volumetrische stroomsnelheid van voeding naar reactor = Molaire voedingssnelheid van reactant/Concentratie van sleutelreagens A in de feed
Molaire voedingssnelheid van reactant
​ Gaan Molaire voedingssnelheid van reactant = Volumetrische stroomsnelheid van voeding naar reactor*Concentratie van sleutelreagens A in de feed
Concentratie voedingsreactant
​ Gaan Concentratie van sleutelreagens A in de feed = Molaire voedingssnelheid van reactant/Volumetrische stroomsnelheid van voeding naar reactor
Reactantconversie met behulp van molaire voedingssnelheid van reactant
​ Gaan Omzetting van reactanten = 1-Molaire stroomsnelheid van niet-gereageerde reactant/Molaire voedingssnelheid van reactant
Aantal mol reactant gevoed met behulp van reactantconversie
​ Gaan Aantal mol Reactant-A Fed = Aantal mol niet-gereageerde reactant-A/(1-Omzetting van reactanten)
Reactantconversie met behulp van het aantal mol gevoede reactant
​ Gaan Omzetting van reactanten = 1-Aantal mol niet-gereageerde reactant-A/Aantal mol Reactant-A Fed
Initiële reactantconcentratie met behulp van reactantconversie
​ Gaan Initiële reactantconcentratie = Reactantconcentratie/(1-Omzetting van reactanten)
Reactantconversie met behulp van reactantconcentratie
​ Gaan Omzetting van reactanten = 1-(Reactantconcentratie/Initiële reactantconcentratie)
Reactantconcentratie met behulp van reactantconversie
​ Gaan Reactantconcentratie = Initiële reactantconcentratie*(1-Omzetting van reactanten)

9 Inleiding tot reactorontwerp Rekenmachines

Conversie van belangrijkste reactanten met variërende dichtheid, temperatuur en totale druk
​ Gaan Sleutel-reactant-conversie = (1-((Sleutel-reactantconcentratie/Initiële sleutelreagensconcentratie)*((Temperatuur*Initiële totale druk)/(Begintemperatuur*Totale druk))))/(1+Fractionele volumeverandering*((Sleutel-reactantconcentratie/Initiële sleutelreagensconcentratie)*((Temperatuur*Initiële totale druk)/(Begintemperatuur*Totale druk))))
Initiële concentratie van de belangrijkste reactanten met variërende dichtheid, temperatuur en totale druk
​ Gaan Initiële sleutelreagensconcentratie = Sleutel-reactantconcentratie*((1+Fractionele volumeverandering*Sleutel-reactant-conversie)/(1-Sleutel-reactant-conversie))*((Temperatuur*Initiële totale druk)/(Begintemperatuur*Totale druk))
Belangrijkste reactantconcentratie met variërende dichtheid, temperatuur en totale druk
​ Gaan Sleutel-reactantconcentratie = Initiële sleutelreagensconcentratie*((1-Sleutel-reactant-conversie)/(1+Fractionele volumeverandering*Sleutel-reactant-conversie))*((Begintemperatuur*Totale druk)/(Temperatuur*Initiële totale druk))
Reactantconcentratie met behulp van reactantconversie met variërende dichtheid
​ Gaan Reagensconcentratie met variërende dichtheid = ((1-Conversie van reactanten met variërende dichtheid)*(Initiële reactantconcentratie))/(1+Fractionele volumeverandering*Conversie van reactanten met variërende dichtheid)
Initiële reagensconversie met behulp van reagensconcentratie met variërende dichtheid
​ Gaan Omzetting van reactanten = (Initiële reactantconcentratie-Reactantconcentratie)/(Initiële reactantconcentratie+Fractionele volumeverandering*Reactantconcentratie)
Initiële reactantconcentratie met behulp van reactantconversie met variërende dichtheid
​ Gaan Initiële reagensconc met variërende dichtheid = ((Reactantconcentratie)*(1+Fractionele volumeverandering*Omzetting van reactanten))/(1-Omzetting van reactanten)
Initiële reactantconcentratie met behulp van reactantconversie
​ Gaan Initiële reactantconcentratie = Reactantconcentratie/(1-Omzetting van reactanten)
Reactantconcentratie met behulp van reactantconversie
​ Gaan Reactantconcentratie = Initiële reactantconcentratie*(1-Omzetting van reactanten)
Reactantconversie met behulp van reactantconcentratie
​ Gaan Omzetting van reactanten = 1-(Reactantconcentratie/Initiële reactantconcentratie)

17 Belangrijke formules in de basisprincipes van chemische reactie-engineering Rekenmachines

Reactantconcentratie van onomkeerbare reactie van de tweede orde met gelijke reactantconcentratie met behulp van tijd
​ Gaan Reactantconcentratie = 1/((1/(Initiële reactantconcentratie))+Tariefconstante voor reactie van de tweede orde*Tijdsinterval)
Reactantconcentratie van eerste orde onomkeerbare reactie
​ Gaan Reactantconcentratie = e^(-Tariefconstante voor eerste-ordereactie*Tijdsinterval)*Initiële reactantconcentratie
Concentratie voedingsreactant
​ Gaan Concentratie van sleutelreagens A in de feed = Molaire voedingssnelheid van reactant/Volumetrische stroomsnelheid van voeding naar reactor
Reactantconversie met behulp van molaire voedingssnelheid van reactant
​ Gaan Omzetting van reactanten = 1-Molaire stroomsnelheid van niet-gereageerde reactant/Molaire voedingssnelheid van reactant
Reactietijdinterval van reagerende vloeistof met behulp van reactiesnelheid
​ Gaan Tijdsinterval = Verandering in aantal moedervlekken/(Reactiesnelheid*Vloeistofvolume)
Reagerend vloeistofvolume met behulp van reactiesnelheid
​ Gaan Vloeistofvolume = Verandering in aantal moedervlekken/(Reactiesnelheid*Tijdsinterval)
Reactiesnelheid op basis van volume reagerende vloeistof
​ Gaan Reactiesnelheid = Verandering in aantal moedervlekken/(Vloeistofvolume*Tijdsinterval)
Reactietijdinterval van reactor met reactiesnelheid
​ Gaan Tijdsinterval = Verandering in aantal moedervlekken/(Reactiesnelheid*Reactorvolume)
Reactorvolume met behulp van reactiesnelheid
​ Gaan Reactorvolume = Verandering in aantal moedervlekken/(Reactiesnelheid*Tijdsinterval)
Reactiesnelheid in reactor
​ Gaan Reactiesnelheid = Verandering in aantal moedervlekken/(Reactorvolume*Tijdsinterval)
Reactietijdinterval van gas-vast systeem met behulp van reactiesnelheid
​ Gaan Tijdsinterval = Verandering in aantal moedervlekken/(Reactiesnelheid*Vast volume)
Reactiesnelheid in gas-vast systeem
​ Gaan Reactiesnelheid = Verandering in aantal moedervlekken/(Vast volume*Tijdsinterval)
Vast volume met reactiesnelheid
​ Gaan Vast volume = Verandering in aantal moedervlekken/(Reactiesnelheid*Tijdsinterval)
Aantal mol reactant gevoed met behulp van reactantconversie
​ Gaan Aantal mol Reactant-A Fed = Aantal mol niet-gereageerde reactant-A/(1-Omzetting van reactanten)
Reactantconversie met behulp van het aantal mol gevoede reactant
​ Gaan Omzetting van reactanten = 1-Aantal mol niet-gereageerde reactant-A/Aantal mol Reactant-A Fed
Reactantconcentratie met behulp van reactantconversie
​ Gaan Reactantconcentratie = Initiële reactantconcentratie*(1-Omzetting van reactanten)
Reactantconversie met behulp van reactantconcentratie
​ Gaan Omzetting van reactanten = 1-(Reactantconcentratie/Initiële reactantconcentratie)

20 Basisprincipes van reactorontwerp en temperatuurafhankelijkheid uit de wet van Arrhenius Rekenmachines

Conversie van belangrijkste reactanten met variërende dichtheid, temperatuur en totale druk
​ Gaan Sleutel-reactant-conversie = (1-((Sleutel-reactantconcentratie/Initiële sleutelreagensconcentratie)*((Temperatuur*Initiële totale druk)/(Begintemperatuur*Totale druk))))/(1+Fractionele volumeverandering*((Sleutel-reactantconcentratie/Initiële sleutelreagensconcentratie)*((Temperatuur*Initiële totale druk)/(Begintemperatuur*Totale druk))))
Initiële concentratie van de belangrijkste reactanten met variërende dichtheid, temperatuur en totale druk
​ Gaan Initiële sleutelreagensconcentratie = Sleutel-reactantconcentratie*((1+Fractionele volumeverandering*Sleutel-reactant-conversie)/(1-Sleutel-reactant-conversie))*((Temperatuur*Initiële totale druk)/(Begintemperatuur*Totale druk))
Belangrijkste reactantconcentratie met variërende dichtheid, temperatuur en totale druk
​ Gaan Sleutel-reactantconcentratie = Initiële sleutelreagensconcentratie*((1-Sleutel-reactant-conversie)/(1+Fractionele volumeverandering*Sleutel-reactant-conversie))*((Begintemperatuur*Totale druk)/(Temperatuur*Initiële totale druk))
Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen
​ Gaan Activeringsenergietariefconstante = [R]*ln(Tariefconstante bij temperatuur 2/Tariefconstante bij temperatuur 1)*Reactie 1 Temperatuur*Reactie 2 Temperatuur/(Reactie 2 Temperatuur-Reactie 1 Temperatuur)
Activeringsenergie met behulp van reactiesnelheid bij twee verschillende temperaturen
​ Gaan Activeringsenergie = [R]*ln(Reactiesnelheid 2/Reactiesnelheid 1)*Reactie 1 Temperatuur*Reactie 2 Temperatuur/(Reactie 2 Temperatuur-Reactie 1 Temperatuur)
Temperatuur in Arrhenius-vergelijking voor eerste-ordereactie
​ Gaan Temperatuur in Arrhenius Eq voor 1e orde reactie = modulus(Activeringsenergie/[R]*(ln(Frequentiefactor van Arrhenius Eqn voor 1e bestelling/Snelheidsconstante voor eerste-ordereactie)))
Temperatuur in Arrhenius-vergelijking voor nuldeordereactie
​ Gaan Temperatuur in Arrhenius Eq nulordereactie = modulus(Activeringsenergie/[R]*(ln(Frequentiefactor van Arrhenius Eqn voor Zero Order/Snelheidsconstante voor nulorderreactie)))
Reactantconcentratie met behulp van reactantconversie met variërende dichtheid
​ Gaan Reagensconcentratie met variërende dichtheid = ((1-Conversie van reactanten met variërende dichtheid)*(Initiële reactantconcentratie))/(1+Fractionele volumeverandering*Conversie van reactanten met variërende dichtheid)
Temperatuur in Arrhenius-vergelijking voor reactie van de tweede orde
​ Gaan Temperatuur in Arrhenius Eq voor 2e orde reactie = Activeringsenergie/[R]*(ln(Frequentiefactor van Arrhenius Eqn voor 2e orde/Tariefconstante voor reactie van de tweede orde))
Snelheidsconstante voor eerste-ordereactie van Arrhenius-vergelijking
​ Gaan Snelheidsconstante voor eerste-ordereactie = Frequentiefactor van Arrhenius Eqn voor 1e bestelling*exp(-Activeringsenergie/([R]*Temperatuur voor eerste orde reactie))
Arrhenius-constante voor eerste-ordereactie
​ Gaan Frequentiefactor van Arrhenius Eqn voor 1e bestelling = Snelheidsconstante voor eerste-ordereactie/exp(-Activeringsenergie/([R]*Temperatuur voor eerste orde reactie))
Snelheidsconstante voor tweede-ordereactie van Arrhenius-vergelijking
​ Gaan Tariefconstante voor reactie van de tweede orde = Frequentiefactor van Arrhenius Eqn voor 2e orde*exp(-Activeringsenergie/([R]*Temperatuur voor tweede orde reactie))
Arrhenius-constante voor reactie van de tweede orde
​ Gaan Frequentiefactor van Arrhenius Eqn voor 2e orde = Tariefconstante voor reactie van de tweede orde/exp(-Activeringsenergie/([R]*Temperatuur voor tweede orde reactie))
Initiële reagensconversie met behulp van reagensconcentratie met variërende dichtheid
​ Gaan Omzetting van reactanten = (Initiële reactantconcentratie-Reactantconcentratie)/(Initiële reactantconcentratie+Fractionele volumeverandering*Reactantconcentratie)
Snelheidsconstante voor nuldeordereactie van Arrhenius-vergelijking
​ Gaan Snelheidsconstante voor nulorderreactie = Frequentiefactor van Arrhenius Eqn voor Zero Order*exp(-Activeringsenergie/([R]*Temperatuur voor nul-ordereactie))
Arrhenius-constante voor nulordereactie
​ Gaan Frequentiefactor van Arrhenius Eqn voor Zero Order = Snelheidsconstante voor nulorderreactie/exp(-Activeringsenergie/([R]*Temperatuur voor nul-ordereactie))
Initiële reactantconcentratie met behulp van reactantconversie met variërende dichtheid
​ Gaan Initiële reagensconc met variërende dichtheid = ((Reactantconcentratie)*(1+Fractionele volumeverandering*Omzetting van reactanten))/(1-Omzetting van reactanten)
Initiële reactantconcentratie met behulp van reactantconversie
​ Gaan Initiële reactantconcentratie = Reactantconcentratie/(1-Omzetting van reactanten)
Reactantconcentratie met behulp van reactantconversie
​ Gaan Reactantconcentratie = Initiële reactantconcentratie*(1-Omzetting van reactanten)
Reactantconversie met behulp van reactantconcentratie
​ Gaan Omzetting van reactanten = 1-(Reactantconcentratie/Initiële reactantconcentratie)

Reactantconversie met behulp van reactantconcentratie Formule

Omzetting van reactanten = 1-(Reactantconcentratie/Initiële reactantconcentratie)
XA = 1-(C/Co)

Wat is beperkende en overtollige reactant?

In een chemische reactie worden reactanten die niet opgebruikt zijn wanneer de reactie is voltooid, overtollige reagentia genoemd. Het reagens dat volledig is opgebruikt of heeft gereageerd, wordt het beperkende reagens genoemd, omdat de hoeveelheid ervan de hoeveelheid gevormde producten beperkt.

Wat is chemische reactietechniek?

Chemische reactietechniek is een specialiteit in chemische technologie of industriële chemie die zich bezighoudt met chemische reactoren. Vaak heeft de term specifiek betrekking op katalytische reactiesystemen waarbij ofwel een homogene ofwel heterogene katalysator in de reactor aanwezig is. Soms is een reactor op zich niet op zichzelf aanwezig, maar is deze geïntegreerd in een proces, bijvoorbeeld in reactieve scheidingsvaten, retorten, bepaalde brandstofcellen en fotokatalytische oppervlakken.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!