Área Interna da Partícula Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Área Interna da Partícula = Área Interfacial Gás Líquido/Volume do Reator
ai = agl/V
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Área Interna da Partícula - (Medido em 1 por metro) - Área Interna da Partícula normalmente se refere à área de superfície dentro dos poros ou vazios internos da partícula, em Reações G/L.
Área Interfacial Gás Líquido - (Medido em Metro quadrado) - A Área Interfacial Gás-Líquido representa a área superficial total de contato entre as duas fases, desempenhando um papel crucial nos fenômenos de transferência de massa.
Volume do Reator - (Medido em Metro cúbico) - O volume do reator é uma medida do espaço dentro do recipiente do reator disponível para que a reação química ocorra.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Área Interfacial Gás Líquido: 750 Metro quadrado --> 750 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
Volume do Reator: 999 Metro cúbico --> 999 Metro cúbico Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ai = agl/V --> 750/999
Avaliando ... ...
ai = 0.750750750750751
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.750750750750751 1 por metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.750750750750751 0.750751 1 por metro <-- Área Interna da Partícula
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Pavan Kumar
Grupo de Instituições Anurag (AGI), Hyderabad
Pavan Kumar criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Vaibhav Mishra
Faculdade de Engenharia DJ Sanghvi (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

13 Reações contábeis em catalisadores sólidos Calculadoras

Equação de taxa do reagente A no extremo B
​ Vai Taxa de reação do reagente A = (-(1/((1/(Coeficiente de transferência de massa em fase gasosa*Área Interna da Partícula))+(Henry Law Constant/(Coeficiente de transferência de massa em fase líquida*Área Interna da Partícula))+(Henry Law Constant/(Coeficiente de Filme do Catalisador em A*Área Externa da Partícula))+(Henry Law Constant/((Constante de taxa de A*Concentração Difusa do Reagente Total B)*Fator de Eficácia do Reagente A*Carregamento sólido em reatores)))*Pressão do Gasoso A))
Pressão Parcial do Gasoso A no Extremo B
​ Vai Pressão do Gasoso A = Taxa de reação do reagente A*((1/(Coeficiente de transferência de massa em fase gasosa*Área Interna da Partícula))+(Henry Law Constant/(Coeficiente de transferência de massa em fase líquida*Área Interna da Partícula))+(Henry Law Constant/(Coeficiente de Filme do Catalisador em A*Área Externa da Partícula))+(Henry Law Constant/((Constante de taxa de A*Concentração Difusa do Reagente Total B)*Fator de Eficácia do Reagente A*Carregamento sólido em reatores)))
Equação de Taxa do Reagente A em Reações G/L
​ Vai Taxa de reação do reagente A = (1/((1/(Coeficiente de transferência de massa em fase gasosa*Área Interna da Partícula))+(Henry Law Constant/(Coeficiente de transferência de massa em fase líquida*Área Interna da Partícula))+(Henry Law Constant/(Coeficiente de Filme do Catalisador em A*Área Externa da Partícula))+(Henry Law Constant/((Constante de taxa de A*Concentração Difusa do Reagente B)*Fator de Eficácia do Reagente A*Carregamento sólido em reatores)))*Pressão do Gasoso A)
Pressão Parcial do Gasoso A em Reações G/L
​ Vai Pressão do Gasoso A = Taxa de reação do reagente A*((1/(Coeficiente de transferência de massa em fase gasosa*Área Interna da Partícula))+(Henry Law Constant/(Coeficiente de transferência de massa em fase líquida*Área Interna da Partícula))+(Henry Law Constant/(Coeficiente de Filme do Catalisador em A*Área Externa da Partícula))+(Henry Law Constant/((Constante de taxa de A*Concentração Difusa do Reagente B)*Fator de Eficácia do Reagente A*Carregamento sólido em reatores)))
Equação de taxa do reagente B no extremo A
​ Vai Taxa de reação do reagente B = (1/((1/(Coeficiente de Filme do Catalisador em B*Área Externa da Partícula))+(1/(((Taxa Constante de B*Pressão do Gasoso A)/Henry Law Constant)*Fator de Efetividade do Reagente B*Carregamento sólido em reatores))))*Concentração de Líquido B
Concentração do Reagente B no Extremo A
​ Vai Concentração de Líquido B = Taxa de reação do reagente B*((1/(Coeficiente de Filme do Catalisador em B*Área Externa da Partícula))+(1/(((Taxa Constante de B*Pressão do Gasoso A)/Henry Law Constant)*Fator de Efetividade do Reagente B*Carregamento sólido em reatores)))
Equação de Taxa do Reagente B em Reações G/L
​ Vai Taxa de reação do reagente B = (1/((1/(Coeficiente de Filme do Catalisador em B*Área Externa da Partícula))+(1/((Taxa Constante de B*Concentração Difusa do Reagente A)*Fator de Efetividade do Reagente B*Carregamento sólido em reatores))))*Concentração de Líquido B
Concentração do Reagente B em Reações G/L
​ Vai Concentração de Líquido B = Taxa de reação do reagente B*((1/(Coeficiente de Filme do Catalisador em B*Área Externa da Partícula))+(1/((Taxa Constante de B*Concentração Difusa do Reagente A)*Fator de Efetividade do Reagente B*Carregamento sólido em reatores)))
Área Externa da Partícula
​ Vai Área Externa da Partícula = 6*Carregamento sólido em reatores/Diâmetro da partícula
Constante da Lei de Henry
​ Vai Henry Law Constant = Pressão Parcial do Reagente A/Concentração de Reagentes
Área Interna da Partícula
​ Vai Área Interna da Partícula = Área Interfacial Gás Líquido/Volume do Reator
Carregamento Sólido
​ Vai Carregamento sólido em reatores = Volume de Partículas/Volume do Reator
Assalto líquido
​ Vai Assalto líquido = Volume da Fase Líquida/Volume do Reator

Área Interna da Partícula Fórmula

Área Interna da Partícula = Área Interfacial Gás Líquido/Volume do Reator
ai = agl/V
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