Zmniejszone ciśnienie nasycenia w obniżonej temperaturze 0,7 przy użyciu współczynnika acentrycznego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Nasycone obniżone ciśnienie w obniżonej temperaturze 0,7 = exp(-1-Czynnik acentryczny)
Prsat = exp(-1-ω)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
exp - w przypadku funkcji wykładniczej wartość funkcji zmienia się o stały współczynnik przy każdej zmianie jednostki zmiennej niezależnej., exp(Number)
Używane zmienne
Nasycone obniżone ciśnienie w obniżonej temperaturze 0,7 - Nasycone ciśnienie obniżone w temperaturze obniżonej 0,7 jest stosunkiem rzeczywistego ciśnienia płynu do jego ciśnienia krytycznego w temperaturze obniżonej wynoszącej 0,7. Jest to parametr bezwymiarowy.
Czynnik acentryczny - Acentric Factor jest standardem dla charakterystyki fazowej pojedynczego
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Czynnik acentryczny: 0.5 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Prsat = exp(-1-ω) --> exp(-1-0.5)
Ocenianie ... ...
Prsat = 0.22313016014843
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.22313016014843 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.22313016014843 0.22313 <-- Nasycone obniżone ciśnienie w obniżonej temperaturze 0,7
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shivam Sinha
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Surathkal
Shivam Sinha utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Pragati Jaju
Wyższa Szkoła Inżynierska (COEP), Pune
Pragati Jaju zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

21 Równanie stanów Kalkulatory

Współczynnik ściśliwości za pomocą korelacji B(0) i B(1) Pitzera dla drugiego współczynnika wirusowego
​ Iść Współczynnik ściśliwości = 1+((Współczynnik korelacji Pitzera B(0)*Zmniejszone ciśnienie)/Obniżona temperatura)+((Czynnik acentryczny*Współczynnik korelacji Pitzera B(1)*Zmniejszone ciśnienie)/Obniżona temperatura)
B(0) biorąc pod uwagę Z(0) przy użyciu korelacji Pitzera dla drugiego współczynnika wirialnego
​ Iść Współczynnik korelacji Pitzera B(0) = modulus(((Współczynnik korelacji Pitzera Z(0)-1)*Obniżona temperatura)/Zmniejszone ciśnienie)
Zmniejszony współczynnik drugiego wirialnego przy użyciu drugiego wirialnego współczynnika
​ Iść Zmniejszony współczynnik drugiego wirusa = (Drugi współczynnik wirusowy*Krytyczne ciśnienie)/([R]*Krytyczna temperatura)
Współczynnik drugiego wirialnego przy użyciu zredukowanego współczynnika drugiego wirialnego
​ Iść Drugi współczynnik wirusowy = (Zmniejszony współczynnik drugiego wirusa*[R]*Krytyczna temperatura)/Krytyczne ciśnienie
Współczynnik acentryczny z wykorzystaniem korelacji B(0) i B(1) Pitzera dla drugiego współczynnika wirusowego
​ Iść Czynnik acentryczny = (Zmniejszony współczynnik drugiego wirusa-Współczynnik korelacji Pitzera B(0))/Współczynnik korelacji Pitzera B(1)
Zmniejszony współczynnik drugiego wirusa przy użyciu B(0) i B(1)
​ Iść Zmniejszony współczynnik drugiego wirusa = Współczynnik korelacji Pitzera B(0)+Czynnik acentryczny*Współczynnik korelacji Pitzera B(1)
Z(0) dane B(0) przy użyciu korelacji Pitzera dla drugiego współczynnika wirialnego
​ Iść Współczynnik korelacji Pitzera Z(0) = 1+((Współczynnik korelacji Pitzera B(0)*Zmniejszone ciśnienie)/Obniżona temperatura)
Współczynnik acentryczny z wykorzystaniem korelacji Pitzera dla współczynnika ściśliwości
​ Iść Czynnik acentryczny = (Współczynnik ściśliwości-Współczynnik korelacji Pitzera Z(0))/Współczynnik korelacji Pitzera Z(1)
Współczynnik ściśliwości za pomocą drugiego współczynnika wirusowego
​ Iść Współczynnik ściśliwości = 1+((Drugi współczynnik wirusowy*Ciśnienie)/([R]*Temperatura))
Współczynnik ściśliwości za pomocą korelacji Pitzera dla współczynnika ściśliwości
​ Iść Współczynnik ściśliwości = Współczynnik korelacji Pitzera Z(0)+Czynnik acentryczny*Współczynnik korelacji Pitzera Z(1)
Z(1) dane B(1) przy użyciu korelacji Pitzera dla drugiego współczynnika wirialnego
​ Iść Współczynnik korelacji Pitzera Z(1) = (Współczynnik korelacji Pitzera B(1)*Zmniejszone ciśnienie)/Obniżona temperatura
B(1) dane Z(1) przy użyciu korelacji Pitzera dla drugiego współczynnika wirialnego
​ Iść Współczynnik korelacji Pitzera B(1) = (Współczynnik korelacji Pitzera Z(1)*Obniżona temperatura)/Zmniejszone ciśnienie
Drugi współczynnik wirusowy z wykorzystaniem współczynnika ściśliwości
​ Iść Drugi współczynnik wirusowy = ((Współczynnik ściśliwości-1)*[R]*Temperatura)/Ciśnienie
Współczynnik ściśliwości przy użyciu zredukowanego drugiego współczynnika wirusowego
​ Iść Współczynnik ściśliwości = 1+((Zmniejszony współczynnik drugiego wirusa*Zmniejszone ciśnienie)/Obniżona temperatura)
Zmniejszony współczynnik drugiego wirusa za pomocą współczynnika ściśliwości
​ Iść Zmniejszony współczynnik drugiego wirusa = ((Współczynnik ściśliwości-1)*Obniżona temperatura)/Zmniejszone ciśnienie
Zmniejszone ciśnienie nasycenia w obniżonej temperaturze 0,7 przy użyciu współczynnika acentrycznego
​ Iść Nasycone obniżone ciśnienie w obniżonej temperaturze 0,7 = exp(-1-Czynnik acentryczny)
Współczynnik acentryczny przy obniżonym ciśnieniu nasycenia podanym w obniżonej temperaturze 0,7
​ Iść Czynnik acentryczny = -1-ln(Nasycone obniżone ciśnienie w obniżonej temperaturze 0,7)
Zredukowana temperatura
​ Iść Obniżona temperatura = Temperatura/Krytyczna temperatura
Zmniejszone ciśnienie
​ Iść Zmniejszone ciśnienie = Ciśnienie/Krytyczne ciśnienie
B(0) przy użyciu równań Abbotta
​ Iść Współczynnik korelacji Pitzera B(0) = 0.083-0.422/(Obniżona temperatura^1.6)
B(1) przy użyciu równań Abbotta
​ Iść Współczynnik korelacji Pitzera B(1) = 0.139-0.172/(Obniżona temperatura^4.2)

Zmniejszone ciśnienie nasycenia w obniżonej temperaturze 0,7 przy użyciu współczynnika acentrycznego Formułę

Nasycone obniżone ciśnienie w obniżonej temperaturze 0,7 = exp(-1-Czynnik acentryczny)
Prsat = exp(-1-ω)

Zdefiniuj współczynnik acentryczny.

Czynnik acentryczny, ω to liczba pojęciowa wprowadzona przez Kennetha Pitzera w 1955 roku, która okazała się bardzo przydatna w opisie materii. Stało się standardem dla charakteryzacji fazowej pojedynczego

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!