Totale druk met behulp van de gewijzigde wet van Raoult in VLE Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Totale gasdruk = (Molfractie van component in vloeibare fase*Activiteitscoëfficiënt in de wet van Raoults*Verzadigde druk)/Molfractie van de component in de dampfase
PT = (xLiquid*γRaoults*Psat )/yGas
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Totale gasdruk - (Gemeten in Pascal) - De totale gasdruk is de som van alle krachten die de gasmoleculen uitoefenen op de wanden van hun container.
Molfractie van component in vloeibare fase - De molfractie van de component in vloeibare fase kan worden gedefinieerd als de verhouding van het aantal mol van een component tot het totale aantal mol componenten dat in de vloeibare fase aanwezig is.
Activiteitscoëfficiënt in de wet van Raoults - Activiteitscoëfficiënt in de wet van Raoults is een factor die in de thermodynamica wordt gebruikt om afwijkingen van ideaal gedrag in een mengsel van chemische stoffen te verklaren.
Verzadigde druk - (Gemeten in Pascal) - Verzadigde druk is de druk waarbij een bepaalde vloeistof en zijn damp of een bepaalde vaste stof en zijn damp in evenwicht naast elkaar kunnen bestaan, bij een gegeven temperatuur.
Molfractie van de component in de dampfase - De molfractie van de component in de dampfase kan worden gedefinieerd als de verhouding van het aantal mol van een component tot het totale aantal mol componenten dat aanwezig is in de dampfase.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Molfractie van component in vloeibare fase: 0.51 --> Geen conversie vereist
Activiteitscoëfficiënt in de wet van Raoults: 0.9 --> Geen conversie vereist
Verzadigde druk: 50000 Pascal --> 50000 Pascal Geen conversie vereist
Molfractie van de component in de dampfase: 0.3 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
PT = (xLiquidRaoults*Psat )/yGas --> (0.51*0.9*50000)/0.3
Evalueren ... ...
PT = 76500
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
76500 Pascal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
76500 Pascal <-- Totale gasdruk
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Shivam Sinha
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Surathkal
Shivam Sinha heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Pragati Jaju
Technische Universiteit (COEP), Pune
Pragati Jaju heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 300+ rekenmachines!

18 De wet van Raoult, de gewijzigde wet van Raoult en de wet van Henry in ELO Rekenmachines

Totale druk voor binair vloeistofsysteem voor berekeningen van dauwbellenpunt met gewijzigde wet van Raoult
Gaan Totale gasdruk = (Molfractie van component 1 in vloeibare fase*Activiteitscoëfficiënt van component 1*Verzadigde druk van component 1)+(Molfractie van component 2 in vloeibare fase*Activiteitscoëfficiënt van component 2*Verzadigde druk van component 2)
Totale druk voor binair dampsysteem voor berekeningen van dauwbellenpunt met gewijzigde wet van Raoult
Gaan Totale gasdruk = 1/((Molfractie van component 1 in dampfase/(Activiteitscoëfficiënt van component 1*Verzadigde druk van component 1))+(Molfractie van component 2 in dampfase/(Activiteitscoëfficiënt van component 2*Verzadigde druk van component 2)))
Totale druk voor binair vloeistofsysteem voor berekeningen van dauwbellenpunt met de wet van Raoult
Gaan Totale gasdruk = (Molfractie van component 1 in vloeibare fase*Verzadigde druk van component 1)+(Molfractie van component 2 in vloeibare fase*Verzadigde druk van component 2)
Vloeibare fase molfractie met behulp van de gewijzigde wet van Raoult in VLE
Gaan Molfractie van component in vloeibare fase = (Molfractie van de component in de dampfase*Totale gasdruk)/(Activiteitscoëfficiënt in de wet van Raoults*Verzadigde druk)
Activiteitscoëfficiënt met behulp van de gewijzigde wet van Raoult in VLE
Gaan Activiteitscoëfficiënt in de wet van Raoults = (Molfractie van de component in de dampfase*Totale gasdruk)/(Molfractie van component in vloeibare fase*Verzadigde druk)
Verzadigde druk met behulp van de gewijzigde wet van Raoult in VLE
Gaan Verzadigde druk = (Molfractie van de component in de dampfase*Totale gasdruk)/(Molfractie van component in vloeibare fase*Activiteitscoëfficiënt in de wet van Raoults)
Totale druk voor binair dampsysteem voor dauwbelpuntberekeningen met de wet van Raoult
Gaan Totale gasdruk = 1/((Molfractie van component 1 in dampfase/Verzadigde druk van component 1)+(Molfractie van component 2 in dampfase/Verzadigde druk van component 2))
Dampfase-molfractie met behulp van de gewijzigde wet van Raoult in VLE
Gaan Molfractie van de component in de dampfase = (Molfractie van component in vloeibare fase*Activiteitscoëfficiënt in de wet van Raoults*Verzadigde druk)/Totale gasdruk
Totale druk met behulp van de gewijzigde wet van Raoult in VLE
Gaan Totale gasdruk = (Molfractie van component in vloeibare fase*Activiteitscoëfficiënt in de wet van Raoults*Verzadigde druk)/Molfractie van de component in de dampfase
Poynting-factor
Gaan Poynting-factor = exp((-Volume van vloeibare fase*(Druk-Verzadigde druk))/([R]*Temperatuur))
Vloeibare fase molfractie met behulp van Henry Law in VLE
Gaan Molfractie van component in vloeibare fase = (Molfractie van de component in de dampfase*Totale gasdruk)/Hendrik Wet Constant
Dampfase Molfractie met behulp van Henry Law in VLE
Gaan Molfractie van de component in de dampfase = (Molfractie van component in vloeibare fase*Hendrik Wet Constant)/Totale gasdruk
Henry Law Constant gebruikt Henry Law in VLE
Gaan Hendrik Wet Constant = (Molfractie van de component in de dampfase*Totale gasdruk)/Molfractie van component in vloeibare fase
Totale druk met behulp van Henry Law in VLE
Gaan Totale gasdruk = (Molfractie van component in vloeibare fase*Hendrik Wet Constant)/Molfractie van de component in de dampfase
Vloeibare fase molfractie met behulp van de wet van Raoult in VLE
Gaan Molfractie van component in vloeibare fase = (Molfractie van de component in de dampfase*Totale gasdruk)/Verzadigde druk
Dampfase Molfractie met behulp van de wet van Raoult in VLE
Gaan Molfractie van de component in de dampfase = (Molfractie van component in vloeibare fase*Verzadigde druk)/Totale gasdruk
Verzadigde druk met behulp van de wet van Raoult in VLE
Gaan Verzadigde druk = (Molfractie van de component in de dampfase*Totale gasdruk)/Molfractie van component in vloeibare fase
Totale druk met behulp van de wet van Raoult in VLE
Gaan Totale gasdruk = (Molfractie van component in vloeibare fase*Verzadigde druk)/Molfractie van de component in de dampfase

5 Gewijzigde wet van Raoult Rekenmachines

Vloeibare fase molfractie met behulp van de gewijzigde wet van Raoult in VLE
Gaan Molfractie van component in vloeibare fase = (Molfractie van de component in de dampfase*Totale gasdruk)/(Activiteitscoëfficiënt in de wet van Raoults*Verzadigde druk)
Activiteitscoëfficiënt met behulp van de gewijzigde wet van Raoult in VLE
Gaan Activiteitscoëfficiënt in de wet van Raoults = (Molfractie van de component in de dampfase*Totale gasdruk)/(Molfractie van component in vloeibare fase*Verzadigde druk)
Verzadigde druk met behulp van de gewijzigde wet van Raoult in VLE
Gaan Verzadigde druk = (Molfractie van de component in de dampfase*Totale gasdruk)/(Molfractie van component in vloeibare fase*Activiteitscoëfficiënt in de wet van Raoults)
Dampfase-molfractie met behulp van de gewijzigde wet van Raoult in VLE
Gaan Molfractie van de component in de dampfase = (Molfractie van component in vloeibare fase*Activiteitscoëfficiënt in de wet van Raoults*Verzadigde druk)/Totale gasdruk
Totale druk met behulp van de gewijzigde wet van Raoult in VLE
Gaan Totale gasdruk = (Molfractie van component in vloeibare fase*Activiteitscoëfficiënt in de wet van Raoults*Verzadigde druk)/Molfractie van de component in de dampfase

Totale druk met behulp van de gewijzigde wet van Raoult in VLE Formule

Totale gasdruk = (Molfractie van component in vloeibare fase*Activiteitscoëfficiënt in de wet van Raoults*Verzadigde druk)/Molfractie van de component in de dampfase
PT = (xLiquid*γRaoults*Psat )/yGas

Leg het Vapour Liquid Equilibrium (VLE) uit.

Een activiteitscoëfficiënt is een factor die in de thermodynamica wordt gebruikt om afwijkingen van ideaal gedrag in een mengsel van chemische stoffen te verklaren. In een ideaal mengsel zijn de microscopische interacties tussen elk paar chemische soorten hetzelfde (of macroscopisch equivalent, de enthalpie-verandering van oplossing en volumevariatie bij het mengen is nul) en als resultaat kunnen de eigenschappen van de mengsels direct worden uitgedrukt in termen van eenvoudige concentraties of partiële drukken van de aanwezige stoffen, bijv. de wet van Raoult. Afwijkingen van idealiteit worden opgevangen door de concentratie aan te passen met een activiteitscoëfficiënt. Op analoge wijze kunnen uitdrukkingen waarbij gassen betrokken zijn, worden aangepast voor niet-idealiteit door de partiële drukken te schalen met een vluchtigheidscoëfficiënt.

Wat zijn de beperkingen van Henry Law?

De wet van Henry is alleen van toepassing als de moleculen van het systeem in evenwicht zijn. De tweede beperking is dat het niet geldt wanneer gassen onder extreem hoge druk worden geplaatst. De derde beperking is dat het niet van toepassing is wanneer het gas en de oplossing chemische reacties met elkaar aangaan.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!