Ацентрический коэффициент с использованием приведенного давления насыщения, полученного при приведенной температуре 0,7 Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Ацентрический фактор = -1-ln(Насыщенное пониженное давление при пониженной температуре 0,7)
ω = -1-ln(Prsat)
В этой формуле используются 1 Функции, 2 Переменные
Используемые функции
ln - Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию e, является обратной функцией натуральной показательной функции., ln(Number)
Используемые переменные
Ацентрический фактор - Ацентрический фактор является стандартом для фазовой характеристики отдельных
Насыщенное пониженное давление при пониженной температуре 0,7 - Насыщенное приведенное давление при пониженной температуре 0,7 представляет собой отношение фактического давления жидкости к ее критическому давлению при приведенной температуре 0,7. Это безразмерный параметр.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Насыщенное пониженное давление при пониженной температуре 0,7: 3.67E-05 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
ω = -1-ln(Prsat) --> -1-ln(3.67E-05)
Оценка ... ...
ω = 9.21273380290375
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
9.21273380290375 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
9.21273380290375 9.212734 <-- Ацентрический фактор
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Сделано Шивам Синха
Национальный Технологический Институт (NIT), Сураткал
Шивам Синха создал этот калькулятор и еще 300+!
Проверено Pragati Jaju
Инженерный колледж (COEP), Пуна
Pragati Jaju проверил этот калькулятор и еще 300+!

21 Уравнение состояний Калькуляторы

Коэффициент сжимаемости с использованием B (0) и B (1) корреляций Питцера для второго вириального коэффициента
Идти Коэффициент сжимаемости = 1+((Коэффициент корреляции Питцера B (0)*Пониженное давление)/Пониженная температура)+((Ацентрический фактор*Коэффициент корреляции Питцера B(1)*Пониженное давление)/Пониженная температура)
B (0) с учетом Z (0) с использованием корреляций Питцера для второго вириального коэффициента
Идти Коэффициент корреляции Питцера B (0) = modulus(((Коэффициент корреляции Питцера Z (0)-1)*Пониженная температура)/Пониженное давление)
Уменьшенный второй вириальный коэффициент с использованием второго вириального коэффициента
Идти Уменьшенный второй вириальный коэффициент = (Второй вириальный коэффициент*Критическое давление)/([R]*Критическая температура)
Второй вириальный коэффициент с использованием уменьшенного второго вириального коэффициента
Идти Второй вириальный коэффициент = (Уменьшенный второй вириальный коэффициент*[R]*Критическая температура)/Критическое давление
Ацентрический фактор с использованием B (0) и B (1) корреляций Питцера для второго вириального коэффициента
Идти Ацентрический фактор = (Уменьшенный второй вириальный коэффициент-Коэффициент корреляции Питцера B (0))/Коэффициент корреляции Питцера B(1)
Уменьшенный второй вириальный коэффициент с использованием B (0) и B (1)
Идти Уменьшенный второй вириальный коэффициент = Коэффициент корреляции Питцера B (0)+Ацентрический фактор*Коэффициент корреляции Питцера B(1)
Z (0) с учетом B (0) с использованием корреляций Питцера для второго вириального коэффициента
Идти Коэффициент корреляции Питцера Z (0) = 1+((Коэффициент корреляции Питцера B (0)*Пониженное давление)/Пониженная температура)
Ацентрический фактор с использованием корреляций Питцера для коэффициента сжимаемости
Идти Ацентрический фактор = (Коэффициент сжимаемости-Коэффициент корреляции Питцера Z (0))/Коэффициент корреляции Питцера Z(1)
Коэффициент сжимаемости с использованием второго вириального коэффициента
Идти Коэффициент сжимаемости = 1+((Второй вириальный коэффициент*Давление)/([R]*Температура))
Коэффициент сжимаемости с использованием корреляций Питцера для коэффициента сжимаемости
Идти Коэффициент сжимаемости = Коэффициент корреляции Питцера Z (0)+Ацентрический фактор*Коэффициент корреляции Питцера Z(1)
Z (1) с учетом B (1) с использованием корреляций Питцера для второго вириального коэффициента
Идти Коэффициент корреляции Питцера Z(1) = (Коэффициент корреляции Питцера B(1)*Пониженное давление)/Пониженная температура
B (1) с учетом Z (1) с использованием корреляций Питцера для второго вириального коэффициента
Идти Коэффициент корреляции Питцера B(1) = (Коэффициент корреляции Питцера Z(1)*Пониженная температура)/Пониженное давление
Второй вириальный коэффициент с использованием коэффициента сжимаемости
Идти Второй вириальный коэффициент = ((Коэффициент сжимаемости-1)*[R]*Температура)/Давление
Уменьшенный второй вириальный коэффициент с использованием коэффициента сжимаемости
Идти Уменьшенный второй вириальный коэффициент = ((Коэффициент сжимаемости-1)*Пониженная температура)/Пониженное давление
Фактор сжимаемости с использованием приведенного второго вириального коэффициента
Идти Коэффициент сжимаемости = 1+((Уменьшенный второй вириальный коэффициент*Пониженное давление)/Пониженная температура)
Насыщенное пониженное давление при пониженной температуре 0,7 с использованием ацентрического фактора
Идти Насыщенное пониженное давление при пониженной температуре 0,7 = exp(-1-Ацентрический фактор)
Ацентрический коэффициент с использованием приведенного давления насыщения, полученного при приведенной температуре 0,7
Идти Ацентрический фактор = -1-ln(Насыщенное пониженное давление при пониженной температуре 0,7)
Пониженная температура
Идти Пониженная температура = Температура/Критическая температура
Пониженное давление
Идти Пониженное давление = Давление/Критическое давление
B(0) с использованием уравнений Эбботта
Идти Коэффициент корреляции Питцера B (0) = 0.083-0.422/(Пониженная температура^1.6)
B(1) с использованием уравнений Эбботта
Идти Коэффициент корреляции Питцера B(1) = 0.139-0.172/(Пониженная температура^4.2)

Ацентрический коэффициент с использованием приведенного давления насыщения, полученного при приведенной температуре 0,7 формула

Ацентрический фактор = -1-ln(Насыщенное пониженное давление при пониженной температуре 0,7)
ω = -1-ln(Prsat)

Дайте определение ацентрическому фактору.

Ацентрический фактор ω - это концептуальное число, введенное Кеннетом Питцером в 1955 году, которое оказалось очень полезным при описании материи. Он стал стандартом для фазовой характеристики одиночных

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!