Pobierz Podstawy projektowania reaktorów i zależność temperaturowa z prawa Arrheniusa pdf

Zawartość pliku PDF Podstawy projektowania reaktorów i zależność temperaturowa z prawa Arrheniusa

Lista 20 Podstawy projektowania reaktorów i zależność temperaturowa z prawa Arrheniusa Formuły

Energia aktywacji przy użyciu stałej szybkości w dwóch różnych temperaturach
Energia aktywacji przy użyciu szybkości reakcji w dwóch różnych temperaturach
Kluczowe stężenie reagenta o zmiennej gęstości, temperaturze i ciśnieniu całkowitym
Konwersja kluczowych reagentów przy zmiennej gęstości, temperaturze i ciśnieniu całkowitym
Konwersja reagentów przy użyciu stężenia reagentów
Początkowa konwersja reagenta przy użyciu stężenia reagenta przy zmiennej gęstości
Początkowe stężenie kluczowego reagenta o zmiennej gęstości, temperaturze i ciśnieniu całkowitym
Początkowe stężenie reagentów przy użyciu konwersji reagentów
Początkowe stężenie reagentów przy użyciu konwersji reagentów o zmiennej gęstości
Stała Arrheniusa dla reakcji drugiego rzędu
Stała Arrheniusa dla reakcji pierwszego rzędu
Stała Arrheniusa dla reakcji rzędu zerowego
Stała szybkości dla reakcji rzędu zerowego z równania Arrheniusa
Stała szybkości reakcji drugiego rzędu z równania Arrheniusa
Stała szybkości reakcji pierwszego rzędu z równania Arrheniusa
Stężenie reagentów przy użyciu konwersji reagentów o zmiennej gęstości
Temperatura w równaniu Arrheniusa dla reakcji drugiego rzędu
Temperatura w równaniu Arrheniusa dla reakcji pierwszego rzędu
Temperatura w równaniu Arrheniusa dla reakcji rzędu zerowego
Zatężanie reagentów za pomocą konwersji reagentów

Zmienne używane w pliku PDF Podstawy projektowania reaktorów i zależność temperaturowa z prawa Arrheniusa

  1. Afactor-firstorder Współczynnik częstotliwości z równania Arrheniusa dla pierwszego rzędu (1 na sekundę)
  2. Afactor-secondorder Współczynnik częstotliwości z równania Arrheniusa dla drugiego rzędu (Litr na mol sekund)
  3. Afactor-zeroorder Współczynnik częstotliwości z równania Arrheniusa dla rzędu zerowego (Mol na metr sześcienny Sekundę)
  4. C Stężenie reagentów (Mol na metr sześcienny)
  5. Ckey Stężenie kluczowego reagenta (Mol na metr sześcienny)
  6. Ckey0 Początkowe stężenie kluczowego reagenta (Mol na metr sześcienny)
  7. Co Początkowe stężenie reagenta (Mol na metr sześcienny)
  8. CVD Stężenie reagentów przy zmiennej gęstości (Mol na metr sześcienny)
  9. Ea1 Energia aktywacji (Joule Per Mole)
  10. Ea2 Stała energii aktywacji (Joule Per Mole)
  11. IntialConc Początkowe stężenie reagenta przy zmiennej gęstości (Mol na metr sześcienny)
  12. k0 Stała szybkości dla reakcji zerowego rzędu (Mol na metr sześcienny Sekundę)
  13. K1 Stała szybkości w temperaturze 1 (1 na sekundę)
  14. K2 Stała szybkość w temperaturze 2 (1 na sekundę)
  15. kfirst Stała szybkości dla reakcji pierwszego rzędu (1 na sekundę)
  16. Ksecond Stała szybkości dla reakcji drugiego rzędu (Litr na mol sekund)
  17. r1 Szybkość reakcji 1 (Mol na metr sześcienny Sekundę)
  18. r2 Szybkość reakcji 2 (Mol na metr sześcienny Sekundę)
  19. T0 Temperatura początkowa (kelwin)
  20. T1 Reakcja 1 Temperatura (kelwin)
  21. T2 Reakcja 2 Temperatura (kelwin)
  22. TCRE Temperatura (kelwin)
  23. TFirstOrder Temperatura reakcji pierwszego rzędu (kelwin)
  24. TSecondOrder Temperatura reakcji drugiego rzędu (kelwin)
  25. TZeroOrder Temperatura reakcji zerowego rzędu (kelwin)
  26. TempFirstOrder Temperatura w równaniu Arrheniusa dla reakcji pierwszego rzędu (kelwin)
  27. TempSecondOrder Temperatura w równaniu Arrheniusa dla reakcji drugiego rzędu (kelwin)
  28. TempZeroOrder Temperatura w reakcji zerowego rzędu Arrheniusa (kelwin)
  29. XA Konwersja reagentów
  30. Xkey Konwersja klucz-reagująca
  31. XAVD Konwersja reagentów przy zmiennej gęstości
  32. ε Zmiana objętości ułamkowej
  33. π Całkowite ciśnienie (Pascal)
  34. π0 Początkowe ciśnienie całkowite (Pascal)

Stałe, funkcje i miary używane w pliku PDF Podstawy projektowania reaktorów i zależność temperaturowa z prawa Arrheniusa

  1. Stały: [R], 8.31446261815324
    Uniwersalna stała gazowa
  2. Funkcjonować: exp, exp(Number)
    w przypadku funkcji wykładniczej wartość funkcji zmienia się o stały współczynnik przy każdej zmianie jednostki zmiennej niezależnej.
  3. Funkcjonować: ln, ln(Number)
    Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej.
  4. Funkcjonować: modulus, modulus
    Moduł liczby to reszta z dzielenia tej liczby przez inną liczbę.
  5. Pomiar: Temperatura in kelwin (K)
    Temperatura Konwersja jednostek
  6. Pomiar: Nacisk in Pascal (Pa)
    Nacisk Konwersja jednostek
  7. Pomiar: Stężenie molowe in Mol na metr sześcienny (mol/m³)
    Stężenie molowe Konwersja jednostek
  8. Pomiar: Energia na mol in Joule Per Mole (J/mol)
    Energia na mol Konwersja jednostek
  9. Pomiar: Szybkość reakcji in Mol na metr sześcienny Sekundę (mol/m³*s)
    Szybkość reakcji Konwersja jednostek
  10. Pomiar: Stała szybkości reakcji pierwszego rzędu in 1 na sekundę (s⁻¹)
    Stała szybkości reakcji pierwszego rzędu Konwersja jednostek
  11. Pomiar: Stała szybkości reakcji drugiego rzędu in Litr na mol sekund (L/(mol*s))
    Stała szybkości reakcji drugiego rzędu Konwersja jednostek
  12. Pomiar: Odwrotność czasu in 1 na sekundę (1/s)
    Odwrotność czasu Konwersja jednostek

Darmowy okrąg PDF

Pobierz bezpłatny plik PDF Podstawy projektowania reaktorów i zależność temperaturowa z prawa Arrheniusa do pobrania już dziś. Przykłady znajdują się po każdej formule z linkiem do kalkulatora na żywo! Wszystkie formuły i kalkulatory obsługują również konwersję jednostek. Ten plik PDF zawiera 20 kalkulatorów z Inżynieria chemiczna. Wewnątrz odkryjesz listę wzorów, takich jak Początkowe stężenie kluczowego reagenta o zmiennej gęstości, temperaturze i ciśnieniu całkowitym, Początkowe stężenie reagentów przy użyciu konwersji reagentów i 20 innych formuł! Zmienne, funkcje i stałe są podsumowane na końcu. Przeglądaj i udostępniaj pliki PDF z Podstawy projektowania reaktorów i zależność temperaturowa z prawa Arrheniusa!

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!