Parâmetro de Redlich Kwong b no Ponto Crítico Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Parâmetro b = (0.08664*[R]*Temperatura critica)/Pressão Crítica
bpara = (0.08664*[R]*Tc)/Pc
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Variáveis Usadas
Parâmetro b - O parâmetro b é um parâmetro empírico característico da equação obtida do modelo Peng-Robinson de gás real.
Temperatura critica - (Medido em Kelvin) - Temperatura Crítica é a temperatura mais alta na qual a substância pode existir como um líquido. Nesta fase, os limites desaparecem e a substância pode existir tanto como líquido quanto como vapor.
Pressão Crítica - (Medido em Pascal) - Pressão Crítica é a pressão mínima necessária para liquefazer uma substância na temperatura crítica.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Temperatura critica: 647 Kelvin --> 647 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Pressão Crítica: 218 Pascal --> 218 Pascal Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
bpara = (0.08664*[R]*Tc)/Pc --> (0.08664*[R]*647)/218
Avaliando ... ...
bpara = 2.13796413614774
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.13796413614774 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2.13796413614774 2.137964 <-- Parâmetro b
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli criou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
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Verificado por Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!

6 Parâmetro Redlich Kwong Calculadoras

Parâmetro de Redlich Kwong b dado Pressão, Temperatura e Volume Molar do Gás Real
​ Vai Parâmetro b de Redlich – Kwong = -((1/Pressão)+((sqrt(Temperatura)*(Volume Molar^2))/Parâmetro Redlich–Kwong a)-(Volume Molar/([R]*Temperatura)))/((1/([R]*Temperatura))+((sqrt(Temperatura)*Volume Molar)/Parâmetro Redlich–Kwong a))
Parâmetro Redlich Kwong dado Pressão, Temperatura e Volume Molar do Gás Real
​ Vai Parâmetro Redlich–Kwong a = ((([R]*Temperatura)/(Volume Molar-Parâmetro b de Redlich – Kwong))-Pressão)*(sqrt(Temperatura)*Volume Molar*(Volume Molar+Parâmetro b de Redlich – Kwong))
Parâmetro Redlich Kwong b dado Pressão Reduzida e Real
​ Vai Parâmetro b de Redlich – Kwong = (0.08664*[R]*(Temperatura/Temperatura Reduzida))/(Pressão/Pressão Reduzida)
Parâmetro Redlich Kwong a, dada a Pressão Reduzida e Real
​ Vai Parâmetro Redlich–Kwong a = (0.42748*([R]^2)*((Temperatura/Temperatura Reduzida)^(5/2)))/(Pressão/Pressão Reduzida)
Parâmetro de Redlich Kwong b no Ponto Crítico
​ Vai Parâmetro b = (0.08664*[R]*Temperatura critica)/Pressão Crítica
Parâmetro Redlich Kwong no Ponto Crítico
​ Vai Parâmetro Redlich–Kwong a = (0.42748*([R]^2)*(Temperatura critica^(5/2)))/Pressão Crítica

20 Fórmulas importantes em diferentes modelos de gás real Calculadoras

Temperatura Crítica usando a Equação de Peng Robinson dados Parâmetros Reduzidos e Reais
​ Vai Temperatura real do gás = ((Pressão+(((Parâmetro Peng-Robinson a*função α)/((Volume Molar^2)+(2*Parâmetro Peng-Robinson b*Volume Molar)-(Parâmetro Peng-Robinson b^2)))))*((Volume Molar-Parâmetro Peng-Robinson b)/[R]))/Temperatura Reduzida
Temperatura do gás real usando a equação de Peng Robinson
​ Vai Temperatura dada CE = (Pressão+(((Parâmetro Peng-Robinson a*função α)/((Volume Molar^2)+(2*Parâmetro Peng-Robinson b*Volume Molar)-(Parâmetro Peng-Robinson b^2)))))*((Volume Molar-Parâmetro Peng-Robinson b)/[R])
Pressão Crítica do Gás Real usando a Equação Redlich Kwong Reduzida
​ Vai Pressão Crítica = Pressão/(((3*Temperatura Reduzida)/(Volume Molar Reduzido-0.26))-(1/(0.26*sqrt(Temperatura do Gás)*Volume Molar Reduzido*(Volume Molar Reduzido+0.26))))
Temperatura Crítica do Gás Real usando a Equação Redlich Kwong Reduzida
​ Vai Temperatura crítica dada RKE = Temperatura do Gás/(((Pressão Reduzida+(1/(0.26*Volume Molar Reduzido*(Volume Molar Reduzido+0.26))))*((Volume Molar Reduzido-0.26)/3))^(2/3))
Temperatura real do gás real usando a Equação Redlich Kwong reduzida
​ Vai Temperatura do Gás = Temperatura critica*(((Pressão Reduzida+(1/(0.26*Volume Molar Reduzido*(Volume Molar Reduzido+0.26))))*((Volume Molar Reduzido-0.26)/3))^(2/3))
Temperatura reduzida usando a equação de Redlich Kwong dada de 'a' e 'b'
​ Vai Temperatura dada PRP = Temperatura do Gás/((3^(2/3))*(((2^(1/3))-1)^(4/3))*((Parâmetro Redlich–Kwong a/(Parâmetro b de Redlich – Kwong*[R]))^(2/3)))
Pressão Reduzida dado o Parâmetro b de Peng Robinson, outros Parâmetros Reais e Reduzidos
​ Vai Pressão crítica dada PRP = Pressão/(0.07780*[R]*(Temperatura do Gás/Temperatura Reduzida)/Parâmetro Peng-Robinson b)
Coeficiente de Hamaker
​ Vai Coeficiente de Hamaker A = (pi^2)*Coeficiente de Interação Partícula-Par de Partículas*Densidade numérica da partícula 1*Densidade numérica da partícula 2
Temperatura real do gás real usando a equação Redlich Kwong dada 'b'
​ Vai Temperatura real do gás = Temperatura Reduzida*((Parâmetro b de Redlich – Kwong*Pressão Crítica)/(0.08664*[R]))
Pressão Crítica dada o Parâmetro de Peng Robinson b e outros Parâmetros Reais e Reduzidos
​ Vai Pressão crítica dada PRP = 0.07780*[R]*(Temperatura do Gás/Temperatura Reduzida)/Parâmetro Peng-Robinson b
Temperatura real dada o parâmetro b de Peng Robinson, outros parâmetros reduzidos e críticos
​ Vai Temperatura dada PRP = Temperatura Reduzida*((Parâmetro Peng-Robinson b*Pressão Crítica)/(0.07780*[R]))
Temperatura reduzida dado o parâmetro a de Peng Robinson e outros parâmetros reais e críticos
​ Vai Temperatura do Gás = Temperatura/(sqrt((Parâmetro Peng-Robinson a*Pressão Crítica)/(0.45724*([R]^2))))
Distância entre as superfícies dada a distância de centro a centro
​ Vai Distância entre superfícies = Distância centro a centro-Raio do Corpo Esférico 1-Raio do Corpo Esférico 2
Raio do corpo esférico 1 dada a distância de centro a centro
​ Vai Raio do Corpo Esférico 1 = Distância centro a centro-Distância entre superfícies-Raio do Corpo Esférico 2
Raio do corpo esférico 2 dada a distância de centro a centro
​ Vai Raio do Corpo Esférico 2 = Distância centro a centro-Distância entre superfícies-Raio do Corpo Esférico 1
Distância de centro a centro
​ Vai Distância centro a centro = Raio do Corpo Esférico 1+Raio do Corpo Esférico 2+Distância entre superfícies
Pressão real dada o parâmetro a de Peng Robinson e outros parâmetros reduzidos e críticos
​ Vai Pressão dada PRP = Pressão Reduzida*(0.45724*([R]^2)*(Temperatura critica^2)/Parâmetro Peng-Robinson a)
Temperatura Crítica do Gás Real usando a Equação Redlich Kwong dada 'b'
​ Vai Temperatura crítica dada RKE e b = (Parâmetro b de Redlich – Kwong*Pressão Crítica)/(0.08664*[R])
Parâmetro de Redlich Kwong b no Ponto Crítico
​ Vai Parâmetro b = (0.08664*[R]*Temperatura critica)/Pressão Crítica
Peng Robinson Parâmetro b do Gás Real dado os Parâmetros Críticos
​ Vai Parâmetro b = 0.07780*[R]*Temperatura critica/Pressão Crítica

Parâmetro de Redlich Kwong b no Ponto Crítico Fórmula

Parâmetro b = (0.08664*[R]*Temperatura critica)/Pressão Crítica
bpara = (0.08664*[R]*Tc)/Pc

O que são gases reais?

Gases reais são gases não ideais cujas moléculas ocupam espaço e têm interações; conseqüentemente, eles não aderem à lei dos gases ideais. Para entender o comportamento dos gases reais, deve-se levar em consideração o seguinte: - efeitos da compressibilidade; - capacidade térmica específica variável; - forças de van der Waals; - efeitos termodinâmicos fora de equilíbrio; - questões com dissociação molecular e reações elementares com composição variável.

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