Ciepło reakcji przy konwersji równowagowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ciepło reakcji na mol = (-(ln(Stała termodynamiczna w temperaturze końcowej/Stała termodynamiczna w temperaturze początkowej)*[R])/(1/Temperatura końcowa konwersji równowagi-1/Początkowa temperatura konwersji równowagi))
ΔHr = (-(ln(K2/K1)*[R])/(1/T2-1/T1))
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane stałe
[R] - Uniwersalna stała gazowa Wartość przyjęta jako 8.31446261815324
Używane funkcje
ln - Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej., ln(Number)
Używane zmienne
Ciepło reakcji na mol - (Mierzone w Joule Per Mole) - Ciepło reakcji na mol, znane również jako entalpia reakcji, to energia cieplna uwolniona lub pochłonięta podczas reakcji chemicznej pod stałym ciśnieniem.
Stała termodynamiczna w temperaturze końcowej - Stała termodynamiczna w temperaturze końcowej to stała równowagi osiągnięta w temperaturze końcowej reagenta.
Stała termodynamiczna w temperaturze początkowej - Stała termodynamiczna w temperaturze początkowej jest stałą równowagi osiągniętą w temperaturze początkowej reagenta.
Temperatura końcowa konwersji równowagi - (Mierzone w kelwin) - Temperatura końcowa konwersji równowagowej to temperatura osiągnięta przez reagent w końcowym etapie.
Początkowa temperatura konwersji równowagi - (Mierzone w kelwin) - Początkowa temperatura konwersji równowagowej to temperatura osiągnięta przez reagent na etapie początkowym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała termodynamiczna w temperaturze końcowej: 0.63 --> Nie jest wymagana konwersja
Stała termodynamiczna w temperaturze początkowej: 0.6 --> Nie jest wymagana konwersja
Temperatura końcowa konwersji równowagi: 368 kelwin --> 368 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Początkowa temperatura konwersji równowagi: 436 kelwin --> 436 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ΔHr = (-(ln(K2/K1)*[R])/(1/T2-1/T1)) --> (-(ln(0.63/0.6)*[R])/(1/368-1/436))
Ocenianie ... ...
ΔHr = -957.176130139857
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
-957.176130139857 Joule Per Mole --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-957.176130139857 -957.17613 Joule Per Mole <-- Ciepło reakcji na mol
(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 Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

9 Wpływ temperatury i ciśnienia Kalkulatory

Temperatura końcowa konwersji równowagi
​ Iść Temperatura końcowa konwersji równowagi = (-(Ciepło reakcji na mol)*Początkowa temperatura konwersji równowagi)/((Początkowa temperatura konwersji równowagi*ln(Stała termodynamiczna w temperaturze końcowej/Stała termodynamiczna w temperaturze początkowej)*[R])+(-(Ciepło reakcji na mol)))
Początkowa temperatura konwersji równowagi
​ Iść Początkowa temperatura konwersji równowagi = (-(Ciepło reakcji na mol)*Temperatura końcowa konwersji równowagi)/(-(Ciepło reakcji na mol)-(ln(Stała termodynamiczna w temperaturze końcowej/Stała termodynamiczna w temperaturze początkowej)*[R]*Temperatura końcowa konwersji równowagi))
Adiabatyczne ciepło równowagi
​ Iść Ciepło reakcji w temperaturze początkowej = (-((Średnie ciepło właściwe nieprzereagowanego strumienia*Zmiana temperatury)+((Średnie ciepło właściwe strumienia produktu-Średnie ciepło właściwe nieprzereagowanego strumienia)*Zmiana temperatury)*Konwersja reagenta)/Konwersja reagenta)
Konwersja reagentów w warunkach adiabatycznych
​ Iść Konwersja reagenta = (Średnie ciepło właściwe nieprzereagowanego strumienia*Zmiana temperatury)/(-Ciepło reakcji w temperaturze początkowej-(Średnie ciepło właściwe strumienia produktu-Średnie ciepło właściwe nieprzereagowanego strumienia)*Zmiana temperatury)
Ciepło reakcji przy konwersji równowagowej
​ Iść Ciepło reakcji na mol = (-(ln(Stała termodynamiczna w temperaturze końcowej/Stała termodynamiczna w temperaturze początkowej)*[R])/(1/Temperatura końcowa konwersji równowagi-1/Początkowa temperatura konwersji równowagi))
Równowagowa konwersja reakcji w temperaturze początkowej
​ Iść Stała termodynamiczna w temperaturze początkowej = Stała termodynamiczna w temperaturze końcowej/exp(-(Ciepło reakcji na mol/[R])*(1/Temperatura końcowa konwersji równowagi-1/Początkowa temperatura konwersji równowagi))
Równowagowa konwersja reakcji w temperaturze końcowej
​ Iść Stała termodynamiczna w temperaturze końcowej = Stała termodynamiczna w temperaturze początkowej*exp(-(Ciepło reakcji na mol/[R])*(1/Temperatura końcowa konwersji równowagi-1/Początkowa temperatura konwersji równowagi))
Konwersja reagentów w warunkach nieadiabatycznych
​ Iść Konwersja reagenta = ((Średnie ciepło właściwe nieprzereagowanego strumienia*Zmiana temperatury)-Całkowite ciepło)/(-Ciepło reakcji na mol w temperaturze T2)
Nieadiabatyczne ciepło równowagi przemiany
​ Iść Całkowite ciepło = (Konwersja reagenta*Ciepło reakcji na mol w temperaturze T2)+(Średnie ciepło właściwe nieprzereagowanego strumienia*Zmiana temperatury)

Ciepło reakcji przy konwersji równowagowej Formułę

Ciepło reakcji na mol = (-(ln(Stała termodynamiczna w temperaturze końcowej/Stała termodynamiczna w temperaturze początkowej)*[R])/(1/Temperatura końcowa konwersji równowagi-1/Początkowa temperatura konwersji równowagi))
ΔHr = (-(ln(K2/K1)*[R])/(1/T2-1/T1))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!