Solide laden Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Vaste lading in reactoren = Volume deeltjes/Reactorvolume
fs = Vp/V
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Vaste lading in reactoren - Het laden van vaste stoffen in reactoren verwijst naar de hoeveelheid vaste deeltjes die aanwezig zijn in een vloeistof (vloeistof of gas) die een reactorsysteem binnenkomt of daarin aanwezig is.
Volume deeltjes - (Gemeten in Kubieke meter) - Het deeltjesvolume vertegenwoordigt het volume van de deeltjes, aanwezig in de reactor, in het vaste-vloeistofsysteem.
Reactorvolume - (Gemeten in Kubieke meter) - Het reactorvolume is een maatstaf voor de ruimte in het reactorvat die beschikbaar is om de chemische reactie te laten plaatsvinden.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Volume deeltjes: 923 Kubieke meter --> 923 Kubieke meter Geen conversie vereist
Reactorvolume: 999 Kubieke meter --> 999 Kubieke meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
fs = Vp/V --> 923/999
Evalueren ... ...
fs = 0.923923923923924
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.923923923923924 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.923923923923924 0.923924 <-- Vaste lading in reactoren
(Berekening voltooid in 00.004 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!

13 G/L-reacties op vaste katalysatoren Rekenmachines

Snelheidsvergelijking van reactant A bij extreem B
​ Gaan Reactiesnelheid van reactant A = (-(1/((1/(Gasfasemassaoverdrachtscoëfficiënt*Binnengebied van deeltje))+(Hendrik Wet Constant/(Vloeibare fase massaoverdrachtscoëfficiënt*Binnengebied van deeltje))+(Hendrik Wet Constant/(Filmcoëfficiënt van katalysator op A*Extern gebied van deeltje))+(Hendrik Wet Constant/((Snelheidsconstante van A*Verspreide concentratie van totale reactant B)*Effectiviteitsfactor van reactant A*Vaste lading in reactoren)))*Druk van gasvormig A))
Partiële druk van gasvormig A bij extreem B
​ Gaan Druk van gasvormig A = Reactiesnelheid van reactant A*((1/(Gasfasemassaoverdrachtscoëfficiënt*Binnengebied van deeltje))+(Hendrik Wet Constant/(Vloeibare fase massaoverdrachtscoëfficiënt*Binnengebied van deeltje))+(Hendrik Wet Constant/(Filmcoëfficiënt van katalysator op A*Extern gebied van deeltje))+(Hendrik Wet Constant/((Snelheidsconstante van A*Verspreide concentratie van totale reactant B)*Effectiviteitsfactor van reactant A*Vaste lading in reactoren)))
Snelheidsvergelijking van reactant A in grootboekreacties
​ Gaan Reactiesnelheid van reactant A = (1/((1/(Gasfasemassaoverdrachtscoëfficiënt*Binnengebied van deeltje))+(Hendrik Wet Constant/(Vloeibare fase massaoverdrachtscoëfficiënt*Binnengebied van deeltje))+(Hendrik Wet Constant/(Filmcoëfficiënt van katalysator op A*Extern gebied van deeltje))+(Hendrik Wet Constant/((Snelheidsconstante van A*Verspreide concentratie van reactant B)*Effectiviteitsfactor van reactant A*Vaste lading in reactoren)))*Druk van gasvormig A)
Partiële druk van gasvormig A in G/L-reacties
​ Gaan Druk van gasvormig A = Reactiesnelheid van reactant A*((1/(Gasfasemassaoverdrachtscoëfficiënt*Binnengebied van deeltje))+(Hendrik Wet Constant/(Vloeibare fase massaoverdrachtscoëfficiënt*Binnengebied van deeltje))+(Hendrik Wet Constant/(Filmcoëfficiënt van katalysator op A*Extern gebied van deeltje))+(Hendrik Wet Constant/((Snelheidsconstante van A*Verspreide concentratie van reactant B)*Effectiviteitsfactor van reactant A*Vaste lading in reactoren)))
Snelheidsvergelijking van reactant B bij extreme A
​ Gaan Reactiesnelheid van reactant B = (1/((1/(Filmcoëfficiënt van katalysator op B*Extern gebied van deeltje))+(1/(((Snelheidsconstante van B*Druk van gasvormig A)/Hendrik Wet Constant)*Effectiviteitsfactor van reactant B*Vaste lading in reactoren))))*Concentratie van vloeistof B
Concentratie van reactant B bij extreem A
​ Gaan Concentratie van vloeistof B = Reactiesnelheid van reactant B*((1/(Filmcoëfficiënt van katalysator op B*Extern gebied van deeltje))+(1/(((Snelheidsconstante van B*Druk van gasvormig A)/Hendrik Wet Constant)*Effectiviteitsfactor van reactant B*Vaste lading in reactoren)))
Snelheidsvergelijking van reactant B in grootboekreacties
​ Gaan Reactiesnelheid van reactant B = (1/((1/(Filmcoëfficiënt van katalysator op B*Extern gebied van deeltje))+(1/((Snelheidsconstante van B*Verspreide concentratie van reactant A)*Effectiviteitsfactor van reactant B*Vaste lading in reactoren))))*Concentratie van vloeistof B
Concentratie van reactant B in G/L-reacties
​ Gaan Concentratie van vloeistof B = Reactiesnelheid van reactant B*((1/(Filmcoëfficiënt van katalysator op B*Extern gebied van deeltje))+(1/((Snelheidsconstante van B*Verspreide concentratie van reactant A)*Effectiviteitsfactor van reactant B*Vaste lading in reactoren)))
Henry's wetsconstante
​ Gaan Hendrik Wet Constant = Partiële druk van reactant A/Concentratie van reactanten
Extern gebied van deeltje
​ Gaan Extern gebied van deeltje = 6*Vaste lading in reactoren/Diameter van deeltje
Binnengebied van deeltje
​ Gaan Binnengebied van deeltje = Gas-vloeistof grensvlakgebied/Reactorvolume
Vloeibare oponthoud
​ Gaan Vloeibare oponthoud = Volume van vloeibare fase/Reactorvolume
Solide laden
​ Gaan Vaste lading in reactoren = Volume deeltjes/Reactorvolume

Solide laden Formule

Vaste lading in reactoren = Volume deeltjes/Reactorvolume
fs = Vp/V
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!