Stężenie reagenta B w reakcjach G/L Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stężenie cieczy B = Szybkość reakcji reagenta B*((1/(Współczynnik filmu katalizatora na B*Zewnętrzny obszar cząstek))+(1/((Stała szybkości B*Rozproszone stężenie reagenta A)*Współczynnik efektywności reagenta B*Ładowanie substancji stałych do reaktorów)))
CBl = rB'''*((1/(kBc*ac))+(1/((kB'''*CA,d)*ξB*fs)))
Ta formuła używa 8 Zmienne
Używane zmienne
Stężenie cieczy B - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie cieczy B odnosi się do fazy ciekłej reagenta B.
Szybkość reakcji reagenta B - (Mierzone w Mol na metr sześcienny Sekundę) - Szybkość reakcji reagenta B to szybkość reakcji obliczona na podstawie objętości peletek katalizatora, w przypadku gdy katalizator jest obecny w reaktorze, w reakcji z udziałem B.
Współczynnik filmu katalizatora na B - (Mierzone w Metr na sekundę) - Współczynnik filmu katalizatora na B reprezentuje stałą szybkości dyfuzji przenoszenia masy pomiędzy płynem w masie a powierzchnią katalizatora.
Zewnętrzny obszar cząstek - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Zewnętrzny obszar cząstki odnosi się do pola powierzchni na zewnętrznej powierzchni cząstki.
Stała szybkości B - (Mierzone w 1 na sekundę) - Stała szybkości B jest stałą szybkości reakcji z udziałem reagenta B, przy uwzględnieniu objętości katalizatora.
Rozproszone stężenie reagenta A - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Rozproszone stężenie reagenta A odnosi się do profilu stężenia tego reagenta A podczas dyfundowania z płynu masowego na powierzchnię cząstki katalizatora.
Współczynnik efektywności reagenta B - Współczynnik efektywności reagenta B jest terminem używanym do pomiaru oporu dyfuzji w porach w reakcjach G/L.
Ładowanie substancji stałych do reaktorów - Ładowanie ciał stałych do reaktorów odnosi się do ilości cząstek stałych obecnych w płynie (cieczy lub gazie) wchodzących lub obecnych w systemie reaktora.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Szybkość reakcji reagenta B: 1.709 Mol na metr sześcienny Sekundę --> 1.709 Mol na metr sześcienny Sekundę Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik filmu katalizatora na B: 0.89 Metr na sekundę --> 0.89 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Zewnętrzny obszar cząstek: 0.045 Metr Kwadratowy --> 0.045 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Stała szybkości B: 1.65 1 na sekundę --> 1.65 1 na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Rozproszone stężenie reagenta A: 13.87 Mol na metr sześcienny --> 13.87 Mol na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik efektywności reagenta B: 0.86 --> Nie jest wymagana konwersja
Ładowanie substancji stałych do reaktorów: 0.97 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
CBl = rB'''*((1/(kBc*ac))+(1/((kB'''*CA,d)*ξB*fs))) --> 1.709*((1/(0.89*0.045))+(1/((1.65*13.87)*0.86*0.97)))
Ocenianie ... ...
CBl = 42.7611786514621
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
42.7611786514621 Mol na metr sześcienny --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
42.7611786514621 42.76118 Mol na metr sześcienny <-- Stężenie cieczy B
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Pawan Kumar
Grupa Instytucji Anurag (AGI), Hyderabad
Pawan Kumar utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Vaibhav Mishra
Wyższa Szkoła Inżynierska DJ Sanghvi (DJSCE), Bombaj
Vaibhav Mishra zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

13 Reakcje G/L na katalizatorach stałych Kalkulatory

Równanie szybkości reagenta A przy ekstremum B
​ Iść Szybkość reakcji reagenta A = (-(1/((1/(Współczynnik przenikania masy w fazie gazowej*Wewnętrzny obszar cząstek))+(Henry Law Constant/(Współczynnik przenikania masy w fazie ciekłej*Wewnętrzny obszar cząstek))+(Henry Law Constant/(Współczynnik filmu katalizatora na A*Zewnętrzny obszar cząstek))+(Henry Law Constant/((Stała szybkości A*Rozproszone stężenie całkowitego reagenta B)*Współczynnik efektywności reagenta A*Ładowanie substancji stałych do reaktorów)))*Ciśnienie gazu A))
Częściowe ciśnienie gazu A w ekstremum B
​ Iść Ciśnienie gazu A = Szybkość reakcji reagenta A*((1/(Współczynnik przenikania masy w fazie gazowej*Wewnętrzny obszar cząstek))+(Henry Law Constant/(Współczynnik przenikania masy w fazie ciekłej*Wewnętrzny obszar cząstek))+(Henry Law Constant/(Współczynnik filmu katalizatora na A*Zewnętrzny obszar cząstek))+(Henry Law Constant/((Stała szybkości A*Rozproszone stężenie całkowitego reagenta B)*Współczynnik efektywności reagenta A*Ładowanie substancji stałych do reaktorów)))
Równanie szybkości reagenta A w reakcjach G/L
​ Iść Szybkość reakcji reagenta A = (1/((1/(Współczynnik przenikania masy w fazie gazowej*Wewnętrzny obszar cząstek))+(Henry Law Constant/(Współczynnik przenikania masy w fazie ciekłej*Wewnętrzny obszar cząstek))+(Henry Law Constant/(Współczynnik filmu katalizatora na A*Zewnętrzny obszar cząstek))+(Henry Law Constant/((Stała szybkości A*Rozproszone stężenie reagenta B)*Współczynnik efektywności reagenta A*Ładowanie substancji stałych do reaktorów)))*Ciśnienie gazu A)
Ciśnienie cząstkowe gazowego A w reakcjach G/L
​ Iść Ciśnienie gazu A = Szybkość reakcji reagenta A*((1/(Współczynnik przenikania masy w fazie gazowej*Wewnętrzny obszar cząstek))+(Henry Law Constant/(Współczynnik przenikania masy w fazie ciekłej*Wewnętrzny obszar cząstek))+(Henry Law Constant/(Współczynnik filmu katalizatora na A*Zewnętrzny obszar cząstek))+(Henry Law Constant/((Stała szybkości A*Rozproszone stężenie reagenta B)*Współczynnik efektywności reagenta A*Ładowanie substancji stałych do reaktorów)))
Równanie szybkości reagenta B w ekstremum A
​ Iść Szybkość reakcji reagenta B = (1/((1/(Współczynnik filmu katalizatora na B*Zewnętrzny obszar cząstek))+(1/(((Stała szybkości B*Ciśnienie gazu A)/Henry Law Constant)*Współczynnik efektywności reagenta B*Ładowanie substancji stałych do reaktorów))))*Stężenie cieczy B
Stężenie reagenta B w Ekstremum A
​ Iść Stężenie cieczy B = Szybkość reakcji reagenta B*((1/(Współczynnik filmu katalizatora na B*Zewnętrzny obszar cząstek))+(1/(((Stała szybkości B*Ciśnienie gazu A)/Henry Law Constant)*Współczynnik efektywności reagenta B*Ładowanie substancji stałych do reaktorów)))
Równanie szybkości reagenta B w reakcjach G/L
​ Iść Szybkość reakcji reagenta B = (1/((1/(Współczynnik filmu katalizatora na B*Zewnętrzny obszar cząstek))+(1/((Stała szybkości B*Rozproszone stężenie reagenta A)*Współczynnik efektywności reagenta B*Ładowanie substancji stałych do reaktorów))))*Stężenie cieczy B
Stężenie reagenta B w reakcjach G/L
​ Iść Stężenie cieczy B = Szybkość reakcji reagenta B*((1/(Współczynnik filmu katalizatora na B*Zewnętrzny obszar cząstek))+(1/((Stała szybkości B*Rozproszone stężenie reagenta A)*Współczynnik efektywności reagenta B*Ładowanie substancji stałych do reaktorów)))
Zewnętrzny obszar cząstek
​ Iść Zewnętrzny obszar cząstek = 6*Ładowanie substancji stałych do reaktorów/Średnica cząstek
Wewnętrzny obszar cząstek
​ Iść Wewnętrzny obszar cząstek = Powierzchnia międzyfazowa gazu i cieczy/Objętość reaktora
Solidne ładowanie
​ Iść Ładowanie substancji stałych do reaktorów = Objętość cząstek/Objętość reaktora
Stała prawa Henry’ego
​ Iść Henry Law Constant = Częściowe ciśnienie reagenta A/Stężenie reagenta
Zatrzymanie cieczy
​ Iść Zatrzymanie cieczy = Objętość fazy ciekłej/Objętość reaktora

Stężenie reagenta B w reakcjach G/L Formułę

Stężenie cieczy B = Szybkość reakcji reagenta B*((1/(Współczynnik filmu katalizatora na B*Zewnętrzny obszar cząstek))+(1/((Stała szybkości B*Rozproszone stężenie reagenta A)*Współczynnik efektywności reagenta B*Ładowanie substancji stałych do reaktorów)))
CBl = rB'''*((1/(kBc*ac))+(1/((kB'''*CA,d)*ξB*fs)))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!