Równanie szybkości reagenta B w ekstremum A Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
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
rB''' = (1/((1/(kBc*ac))+(1/(((kB'''*pAg)/HA)*ξB*fs))))*CBl
Ta formuła używa 9 Zmienne
Używane zmienne
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.
Ciśnienie gazu A - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie gazowego A odnosi się do ciśnienia wywieranego przez reagent A na granicy faz G/L.
Henry Law Constant - (Mierzone w Mol na metr sześcienny na Pascal) - Stała prawa Henry'ego to stosunek ciśnienia cząstkowego związku w fazie gazowej do stężenia związku w fazie ciekłej w danej temperaturze.
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.
Stężenie cieczy B - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie cieczy B odnosi się do fazy ciekłej reagenta B.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
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
Ciśnienie gazu A: 3.9 Pascal --> 3.9 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Henry Law Constant: 0.034 Mol na metr sześcienny na Pascal --> 0.034 Mol na metr sześcienny na Pascal 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
Stężenie cieczy B: 15 Mol na metr sześcienny --> 15 Mol na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
rB''' = (1/((1/(kBc*ac))+(1/(((kB'''*pAg)/HA)*ξB*fs))))*CBl --> (1/((1/(0.89*0.045))+(1/(((1.65*3.9)/0.034)*0.86*0.97))))*15
Ocenianie ... ...
rB''' = 0.600597648642492
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.600597648642492 Mol na metr sześcienny Sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.600597648642492 0.600598 Mol na metr sześcienny Sekundę <-- Szybkość reakcji reagenta 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 Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ 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

Równanie szybkości reagenta B w ekstremum A Formułę

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
rB''' = (1/((1/(kBc*ac))+(1/(((kB'''*pAg)/HA)*ξB*fs))))*CBl
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!