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

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!
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!