Verlaagde temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gereduceerde temperatuur = (1-((sqrt(α-functie)-1)/Pure Component-parameter:))^2
Tr = (1-((sqrt(α)-1)/k))^2
Deze formule gebruikt 1 Functies, 3 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Gereduceerde temperatuur - Verlaagde temperatuur is de verhouding van de werkelijke temperatuur van de vloeistof tot de kritische temperatuur. Het is dimensieloos.
α-functie - α-functie is een functie van temperatuur en de acentrische factor.
Pure Component-parameter: - Pure Component Parameter is een functie van de acentrische factor.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
α-functie: 2 --> Geen conversie vereist
Pure Component-parameter:: 5 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Tr = (1-((sqrt(α)-1)/k))^2 --> (1-((sqrt(2)-1)/5))^2
Evalueren ... ...
Tr = 0.841177490060914
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.841177490060914 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.841177490060914 0.841177 <-- Gereduceerde temperatuur
(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!

7 Gereduceerde temperatuur Rekenmachines

Verlaagde temperatuur met behulp van Peng Robinson-vergelijking gegeven verminderde en kritieke parameters
​ Gaan Gereduceerde temperatuur = (((Verminderde druk*Kritieke druk)+(((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)))))*(((Verminderd molair volume*Kritisch molair volume)-Peng-Robinson-parameter b)/[R]))/Kritische temperatuur
Verlaagde temperatuur met behulp van Peng Robinson-vergelijking gegeven kritische en werkelijke parameters
​ Gaan Gereduceerde temperatuur = ((Druk+(((Peng-Robinson-parameter a*α-functie)/((Molair volume^2)+(2*Peng-Robinson-parameter b*Molair volume)-(Peng-Robinson-parameter b^2)))))*((Molair volume-Peng-Robinson-parameter b)/[R]))/Kritische temperatuur
Verlaagde temperatuur gegeven Peng Robinson-parameter a, en andere werkelijke en verlaagde parameters
​ Gaan Gereduceerde temperatuur = Temperatuur/(sqrt((Peng-Robinson-parameter a*(Druk/Verminderde druk))/(0.45724*([R]^2))))
Verlaagde temperatuur gegeven Peng Robinson-parameter b, andere werkelijke en verlaagde parameters
​ Gaan Gereduceerde temperatuur = Temperatuur/((Peng-Robinson-parameter b*(Druk/Verminderde druk))/(0.07780*[R]))
Verlaagde temperatuur gegeven Peng Robinson-parameter a, en andere werkelijke en kritieke parameters
​ Gaan Temperatuur van gas = Temperatuur/(sqrt((Peng-Robinson-parameter a*Kritieke druk)/(0.45724*([R]^2))))
Verlaagde temperatuur gegeven Peng Robinson-parameter b, andere werkelijke en kritieke parameters
​ Gaan Gereduceerde temperatuur = Temperatuur/((Peng-Robinson-parameter b*Kritieke druk)/(0.07780*[R]))
Verlaagde temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter
​ Gaan Gereduceerde temperatuur = (1-((sqrt(α-functie)-1)/Pure Component-parameter:))^2

Verlaagde temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter Formule

Gereduceerde temperatuur = (1-((sqrt(α-functie)-1)/Pure Component-parameter:))^2
Tr = (1-((sqrt(α)-1)/k))^2

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!