Stała szybkości reakcji drugiego rzędu dla przepływu tłokowego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stała szybkości dla reakcji drugiego rzędu dla przepływu tłokowego = (1/(Czas, przestrzeń*Początkowe stężenie reagenta))*(2*Ułamkowa zmiana głośności*(1+Ułamkowa zmiana głośności)*ln(1-Konwersja reagentów)+Ułamkowa zmiana głośności^2*Konwersja reagentów+((Ułamkowa zmiana głośności+1)^2*Konwersja reagentów/(1-Konwersja reagentów)))
kPlugFlow'' = (1/(𝛕*Co))*(2*ε*(1+ε)*ln(1-XA)+ε^2*XA+((ε+1)^2*XA/(1-XA)))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane funkcje
ln - Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej., ln(Number)
Używane zmienne
Stała szybkości dla reakcji drugiego rzędu dla przepływu tłokowego - (Mierzone w Metr sześcienny / Mole sekunda) - Stałą szybkości reakcji drugiego rzędu dla przepływu tłokowego definiuje się jako średnią szybkość reakcji na stężenie reagenta o mocy podniesionej do 2.
Czas, przestrzeń - (Mierzone w Drugi) - Czasoprzestrzeń to czas potrzebny do przetworzenia objętości płynu reaktora w warunkach wejściowych. Jest to czas potrzebny ilości płynu na całkowite wejście lub całkowite opuszczenie reaktora.
Początkowe stężenie reagenta - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Początkowe stężenie reagenta odnosi się do ilości reagenta obecnego w rozpuszczalniku przed rozważanym procesem.
Ułamkowa zmiana głośności - Ułamkowa zmiana objętości to stosunek zmiany objętości do początkowej objętości.
Konwersja reagentów - Konwersja reagentów daje nam procent reagentów przekształconych w produkty. Wprowadź procent jako ułamek dziesiętny z zakresu od 0 do 1.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Czas, przestrzeń: 0.05 Drugi --> 0.05 Drugi Nie jest wymagana konwersja
Początkowe stężenie reagenta: 80 Mol na metr sześcienny --> 80 Mol na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Ułamkowa zmiana głośności: 0.21 --> Nie jest wymagana konwersja
Konwersja reagentów: 0.7 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
kPlugFlow'' = (1/(𝛕*Co))*(2*ε*(1+ε)*ln(1-XA)+ε^2*XA+((ε+1)^2*XA/(1-XA))) --> (1/(0.05*80))*(2*0.21*(1+0.21)*ln(1-0.7)+0.21^2*0.7+((0.21+1)^2*0.7/(1-0.7)))
Ocenianie ... ...
kPlugFlow'' = 0.708811088543723
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.708811088543723 Metr sześcienny / Mole sekunda --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.708811088543723 0.708811 Metr sześcienny / Mole sekunda <-- Stała szybkości dla reakcji drugiego rzędu dla przepływu tłokowego
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez achilesz
KK Wagh Institute of Engineering Education and Research (KKWIEER), Nashik
achilesz utworzył ten kalkulator i 200+ 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!

17 Równania wydajności reaktora dla reakcji o zmiennej objętości Kalkulatory

Początkowe stężenie reagenta dla reakcji drugiego rzędu dla przepływu tłokowego
​ Iść Początkowe stężenie reagenta dla przepływu tłokowego drugiego rzędu = (1/(Czas kosmiczny w PFR*Stała szybkości dla reakcji drugiego rzędu))*(2*Ułamkowa zmiana objętości w PFR*(1+Ułamkowa zmiana objętości w PFR)*ln(1-Konwersja reagenta w PFR)+Ułamkowa zmiana objętości w PFR^2*Konwersja reagenta w PFR+((Ułamkowa zmiana objętości w PFR+1)^2*Konwersja reagenta w PFR/(1-Konwersja reagenta w PFR)))
Stała szybkości reakcji drugiego rzędu dla przepływu tłokowego
​ Iść Stała szybkości dla reakcji drugiego rzędu dla przepływu tłokowego = (1/(Czas, przestrzeń*Początkowe stężenie reagenta))*(2*Ułamkowa zmiana głośności*(1+Ułamkowa zmiana głośności)*ln(1-Konwersja reagentów)+Ułamkowa zmiana głośności^2*Konwersja reagentów+((Ułamkowa zmiana głośności+1)^2*Konwersja reagentów/(1-Konwersja reagentów)))
Początkowe stężenie reagenta dla reakcji drugiego rzędu dla przepływu mieszanego
​ Iść Początkowe stężenie reagenta dla przepływu mieszanego drugiego rzędu = (1/Czas kosmiczny w MFR*Stała szybkości dla reakcji drugiego rzędu w MFR)*((Konwersja reagenta w MFR*(1+(Ułamkowa zmiana objętości w reaktorze*Konwersja reagenta w MFR))^2)/(1-Konwersja reagenta w MFR)^2)
Przestrzeń czasowa dla reakcji drugiego rzędu przy użyciu stałej szybkości dla przepływu mieszanego
​ Iść Czas kosmiczny dla przepływu mieszanego = (1/Stała szybkości dla reakcji drugiego rzędu w MFR*Początkowe stężenie reagenta w MFR)*((Konwersja reagenta w MFR*(1+(Ułamkowa zmiana objętości w reaktorze*Konwersja reagenta w MFR))^2)/(1-Konwersja reagenta w MFR)^2)
Stała szybkości reakcji drugiego rzędu dla przepływu mieszanego
​ Iść Stała szybkości dla reakcji drugiego rzędu dla przepływu mieszanego = (1/Czas kosmiczny w MFR*Początkowe stężenie reagenta w MFR)*((Konwersja reagenta w MFR*(1+(Ułamkowa zmiana objętości w reaktorze*Konwersja reagenta w MFR))^2)/(1-Konwersja reagenta w MFR)^2)
Przestrzeń czasowa dla reakcji pierwszego rzędu przy użyciu stałej szybkości dla przepływu tłokowego
​ Iść Czas kosmiczny w PFR = (1/Stała szybkości dla pierwszego rzędu w przepływie tłokowym)*((1+Ułamkowa zmiana objętości w PFR)*ln(1/(1-Konwersja reagenta w PFR))-(Ułamkowa zmiana objętości w PFR*Konwersja reagenta w PFR))
Stała szybkości reakcji pierwszego rzędu dla przepływu tłokowego
​ Iść Stała szybkości dla pierwszego rzędu w przepływie tłokowym = (1/Czas kosmiczny w PFR)*((1+Ułamkowa zmiana objętości w PFR)*ln(1/(1-Konwersja reagenta w PFR))-(Ułamkowa zmiana objętości w PFR*Konwersja reagenta w PFR))
Przestrzeń czasowa dla reakcji pierwszego rzędu przy użyciu stałej szybkości dla przepływu mieszanego
​ Iść Czas kosmiczny w MFR = (1/Stała szybkości reakcji pierwszego rzędu w MFR)*((Konwersja reagenta w MFR*(1+(Ułamkowa zmiana objętości w reaktorze*Konwersja reagenta w MFR)))/(1-Konwersja reagenta w MFR))
Stała szybkości reakcji pierwszego rzędu dla przepływu mieszanego
​ Iść Stała szybkości reakcji pierwszego rzędu w MFR = (1/Czas kosmiczny w MFR)*((Konwersja reagenta w MFR*(1+(Ułamkowa zmiana objętości w reaktorze*Konwersja reagenta w MFR)))/(1-Konwersja reagenta w MFR))
Przestrzeń czasowa dla reakcji rzędu zerowego przy użyciu stałej szybkości dla przepływu mieszanego
​ Iść Czas kosmiczny w MFR = (Konwersja reagenta w MFR*Początkowe stężenie reagenta w MFR)/Stała szybkości dla reakcji zerowego rzędu w MFR
Początkowe stężenie reagenta dla reakcji zerowego rzędu dla przepływu mieszanego
​ Iść Początkowe stężenie reagenta w MFR = (Stała szybkości dla reakcji zerowego rzędu w MFR*Czas kosmiczny w MFR)/Konwersja reagenta w MFR
Konwersja reagentów dla reakcji rzędu zerowego dla przepływu mieszanego
​ Iść Konwersja reagenta w MFR = (Stała szybkości dla reakcji zerowego rzędu w MFR*Czas kosmiczny w MFR)/Początkowe stężenie reagenta w MFR
Stała szybkości dla reakcji rzędu zerowego dla przepływu mieszanego
​ Iść Stała szybkości dla reakcji zerowego rzędu w MFR = (Konwersja reagenta w MFR*Początkowe stężenie reagenta w MFR)/Czas kosmiczny w MFR
Przestrzeń czasowa dla reakcji rzędu zerowego przy użyciu stałej szybkości dla przepływu tłokowego
​ Iść Czas kosmiczny w PFR = (Konwersja reagenta w PFR*Początkowe stężenie reagenta w PFR)/Stała szybkości dla reakcji rzędu zerowego
Początkowe stężenie reagenta dla reakcji rzędu zerowego dla przepływu tłokowego
​ Iść Początkowe stężenie reagenta w PFR = (Stała szybkości dla reakcji rzędu zerowego*Czas kosmiczny w PFR)/Konwersja reagenta w PFR
Konwersja reagentów dla reakcji rzędu zerowego dla przepływu tłokowego
​ Iść Konwersja reagenta w PFR = (Stała szybkości dla reakcji rzędu zerowego*Czas kosmiczny w PFR)/Początkowe stężenie reagenta w PFR
Stała szybkości dla reakcji rzędu zerowego dla przepływu tłokowego
​ Iść Stała szybkości dla reakcji rzędu zerowego = (Konwersja reagenta w PFR*Początkowe stężenie reagenta w PFR)/Czas kosmiczny w PFR

3 Reaktor z przepływem tłokowym Kalkulatory

Początkowe stężenie reagenta dla reakcji drugiego rzędu dla przepływu tłokowego
​ Iść Początkowe stężenie reagenta dla przepływu tłokowego drugiego rzędu = (1/(Czas kosmiczny w PFR*Stała szybkości dla reakcji drugiego rzędu))*(2*Ułamkowa zmiana objętości w PFR*(1+Ułamkowa zmiana objętości w PFR)*ln(1-Konwersja reagenta w PFR)+Ułamkowa zmiana objętości w PFR^2*Konwersja reagenta w PFR+((Ułamkowa zmiana objętości w PFR+1)^2*Konwersja reagenta w PFR/(1-Konwersja reagenta w PFR)))
Stała szybkości reakcji drugiego rzędu dla przepływu tłokowego
​ Iść Stała szybkości dla reakcji drugiego rzędu dla przepływu tłokowego = (1/(Czas, przestrzeń*Początkowe stężenie reagenta))*(2*Ułamkowa zmiana głośności*(1+Ułamkowa zmiana głośności)*ln(1-Konwersja reagentów)+Ułamkowa zmiana głośności^2*Konwersja reagentów+((Ułamkowa zmiana głośności+1)^2*Konwersja reagentów/(1-Konwersja reagentów)))
Przestrzeń czasowa dla reakcji drugiego rzędu przy użyciu stałej szybkości dla przepływu tłokowego
​ Iść Czas kosmiczny dla przepływu tłokowego = (1/(Stała szybkości dla reakcji drugiego rzędu*Początkowe stężenie reagenta))*(2*Ułamkowa zmiana objętości*(1+Ułamkowa zmiana objętości)*ln(1-Konwersja reagentów)+Ułamkowa zmiana objętości^2*Konwersja reagentów+((Ułamkowa zmiana objętości+1)^2*Konwersja reagentów/(1-Konwersja reagentów)))

Stała szybkości reakcji drugiego rzędu dla przepływu tłokowego Formułę

Stała szybkości dla reakcji drugiego rzędu dla przepływu tłokowego = (1/(Czas, przestrzeń*Początkowe stężenie reagenta))*(2*Ułamkowa zmiana głośności*(1+Ułamkowa zmiana głośności)*ln(1-Konwersja reagentów)+Ułamkowa zmiana głośności^2*Konwersja reagentów+((Ułamkowa zmiana głośności+1)^2*Konwersja reagentów/(1-Konwersja reagentów)))
kPlugFlow'' = (1/(𝛕*Co))*(2*ε*(1+ε)*ln(1-XA)+ε^2*XA+((ε+1)^2*XA/(1-XA)))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!