Критическая температура реального газа с использованием сокращенного уравнения Редлиха-Квонга Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Критическая температура с учетом RKE = Температура газа/(((Пониженное давление+(1/(0.26*Уменьшенный молярный объем*(Уменьшенный молярный объем+0.26))))*((Уменьшенный молярный объем-0.26)/3))^(2/3))
TcRKE = Tg/(((Pr+(1/(0.26*Vm,r*(Vm,r+0.26))))*((Vm,r-0.26)/3))^(2/3))
В этой формуле используются 4 Переменные
Используемые переменные
Критическая температура с учетом RKE - (Измеряется в Кельвин) - Критическая температура по RKE — это высшая температура, при которой вещество может существовать в жидком виде. При этом границы фаз исчезают, и вещество может существовать как в виде жидкости, так и в виде пара.
Температура газа - (Измеряется в Кельвин) - Температура газа — это степень или интенсивность тепла, присутствующего в веществе или объекте.
Пониженное давление - Приведенное давление – это отношение фактического давления жидкости к ее критическому давлению. Он безразмерный.
Уменьшенный молярный объем - Приведенный молярный объем жидкости рассчитывается по закону идеального газа при критическом давлении и температуре вещества на моль.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Температура газа: 85.5 Кельвин --> 85.5 Кельвин Конверсия не требуется
Пониженное давление: 3.675E-05 --> Конверсия не требуется
Уменьшенный молярный объем: 11.2 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
TcRKE = Tg/(((Pr+(1/(0.26*Vm,r*(Vm,r+0.26))))*((Vm,r-0.26)/3))^(2/3)) --> 85.5/(((3.675E-05+(1/(0.26*11.2*(11.2+0.26))))*((11.2-0.26)/3))^(2/3))
Оценка ... ...
TcRKE = 373.764341862571
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
373.764341862571 Кельвин --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
373.764341862571 373.7643 Кельвин <-- Критическая температура с учетом RKE
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Сделано Прерана Бакли
Гавайский университет в Маноа (УХ Маноа), Гавайи, США
Прерана Бакли создал этот калькулятор и еще 800+!
Проверено Прашант Сингх
KJ Somaiya Колледж науки (KJ Somaiya), Мумбаи
Прашант Сингх проверил этот калькулятор и еще 500+!

4 Критическая температура реального газа Калькуляторы

Критическая температура реального газа с использованием сокращенного уравнения Редлиха-Квонга
Идти Критическая температура с учетом RKE = Температура газа/(((Пониженное давление+(1/(0.26*Уменьшенный молярный объем*(Уменьшенный молярный объем+0.26))))*((Уменьшенный молярный объем-0.26)/3))^(2/3))
Критическая температура реального газа с использованием уравнения Редлиха-Квонга с данными «a» и «b»
Идти Критическая температура = (3^(2/3))*(((2^(1/3))-1)^(4/3))*((Параметр Редлиха–Квонга a/(Параметр Редлиха – Квонга b*[R]))^(2/3))
Критическая температура реального газа с использованием уравнения Редлиха-Квонга, заданного «b»
Идти Критическая температура с учетом RKE и b = (Параметр Редлиха – Квонга b*Критическое давление)/(0.08664*[R])
Критическая температура реального газа с использованием уравнения Редлиха-Квонга с учетом «а»
Идти Критическая температура = ((Параметр Редлиха–Квонга a*Критическое давление)/(0.42748*([R]^2)))^(2/5)

20 Важные формулы для различных моделей реального газа Калькуляторы

Критическая температура с использованием уравнения Пенга Робинсона с приведенными и фактическими параметрами
Идти Реальная температура газа = ((Давление+(((Параметр Пэна – Робинсона а*α-функция)/((Молярный объем^2)+(2*Параметр Пэна – Робинсона b*Молярный объем)-(Параметр Пэна – Робинсона b^2)))))*((Молярный объем-Параметр Пэна – Робинсона b)/[R]))/Пониженная температура
Температура реального газа с использованием уравнения Пенга Робинсона
Идти Температура, указанная CE = (Давление+(((Параметр Пэна – Робинсона а*α-функция)/((Молярный объем^2)+(2*Параметр Пэна – Робинсона b*Молярный объем)-(Параметр Пэна – Робинсона b^2)))))*((Молярный объем-Параметр Пэна – Робинсона b)/[R])
Критическое давление реального газа с использованием сокращенного уравнения Редлиха-Квонга
Идти Критическое давление = Давление/(((3*Пониженная температура)/(Уменьшенный молярный объем-0.26))-(1/(0.26*sqrt(Температура газа)*Уменьшенный молярный объем*(Уменьшенный молярный объем+0.26))))
Критическая температура реального газа с использованием сокращенного уравнения Редлиха-Квонга
Идти Критическая температура с учетом RKE = Температура газа/(((Пониженное давление+(1/(0.26*Уменьшенный молярный объем*(Уменьшенный молярный объем+0.26))))*((Уменьшенный молярный объем-0.26)/3))^(2/3))
Фактическая температура реального газа с использованием сокращенного уравнения Редлиха-Квонга
Идти Температура газа = Критическая температура*(((Пониженное давление+(1/(0.26*Уменьшенный молярный объем*(Уменьшенный молярный объем+0.26))))*((Уменьшенный молярный объем-0.26)/3))^(2/3))
Пониженное давление с учетом параметра Пенга Робинсона b, других фактических и приведенных параметров
Идти Критическое давление при PRP = Давление/(0.07780*[R]*(Температура газа/Пониженная температура)/Параметр Пэна – Робинсона b)
Приведенная температура с использованием уравнения Редлиха-Квонга, полученного из «a» и «b»
Идти Температура с учетом PRP = Температура газа/((3^(2/3))*(((2^(1/3))-1)^(4/3))*((Параметр Редлиха–Квонга a/(Параметр Редлиха – Квонга b*[R]))^(2/3)))
Фактическая температура реального газа с использованием уравнения Редлиха-Квонга, заданного «b»
Идти Реальная температура газа = Пониженная температура*((Параметр Редлиха – Квонга b*Критическое давление)/(0.08664*[R]))
Фактическая температура с учетом параметра Пенга Робинсона b, других приведенных и критических параметров
Идти Температура с учетом PRP = Пониженная температура*((Параметр Пэна – Робинсона b*Критическое давление)/(0.07780*[R]))
Критическое давление с учетом параметра Пенга Робинсона b и других фактических и приведенных параметров
Идти Критическое давление при PRP = 0.07780*[R]*(Температура газа/Пониженная температура)/Параметр Пэна – Робинсона b
Пониженная температура с учетом параметра Пенга Робинсона a и других фактических и критических параметров.
Идти Температура газа = Температура/(sqrt((Параметр Пэна – Робинсона а*Критическое давление)/(0.45724*([R]^2))))
Коэффициент Хамакера
Идти Коэффициент Хамакера А = (pi^2)*Коэффициент взаимодействия частица-пара частиц*Количество Плотность частицы 1*Число Плотность частицы 2
Фактическое давление с учетом параметра Пенга Робинсона a и других приведенных и критических параметров.
Идти Давление, заданное PRP = Пониженное давление*(0.45724*([R]^2)*(Критическая температура^2)/Параметр Пэна – Робинсона а)
Расстояние между поверхностями с заданным расстоянием между центрами
Идти Расстояние между поверхностями = Межцентровое расстояние-Радиус сферического тела 1-Радиус сферического тела 2
Радиус сферического тела 1 при заданном межцентровом расстоянии
Идти Радиус сферического тела 1 = Межцентровое расстояние-Расстояние между поверхностями-Радиус сферического тела 2
Радиус сферического тела 2 при заданном межцентровом расстоянии
Идти Радиус сферического тела 2 = Межцентровое расстояние-Расстояние между поверхностями-Радиус сферического тела 1
Межцентровое расстояние
Идти Межцентровое расстояние = Радиус сферического тела 1+Радиус сферического тела 2+Расстояние между поверхностями
Критическая температура реального газа с использованием уравнения Редлиха-Квонга, заданного «b»
Идти Критическая температура с учетом RKE и b = (Параметр Редлиха – Квонга b*Критическое давление)/(0.08664*[R])
Параметр Редлиха Квонга b в критической точке
Идти Параметр б = (0.08664*[R]*Критическая температура)/Критическое давление
Параметр Пэна Робинсона b реального газа при заданных критических параметрах
Идти Параметр б = 0.07780*[R]*Критическая температура/Критическое давление

Критическая температура реального газа с использованием сокращенного уравнения Редлиха-Квонга формула

Критическая температура с учетом RKE = Температура газа/(((Пониженное давление+(1/(0.26*Уменьшенный молярный объем*(Уменьшенный молярный объем+0.26))))*((Уменьшенный молярный объем-0.26)/3))^(2/3))
TcRKE = Tg/(((Pr+(1/(0.26*Vm,r*(Vm,r+0.26))))*((Vm,r-0.26)/3))^(2/3))

Что такое настоящие газы?

Настоящие газы - это неидеальные газы, молекулы которых занимают пространство и взаимодействуют друг с другом; следовательно, они не соблюдают закон идеального газа. Чтобы понять поведение реальных газов, необходимо принять во внимание следующее: - эффекты сжимаемости; - переменная удельная теплоемкость; - силы Ван-дер-Ваальса; - неравновесные термодинамические эффекты; - вопросы молекулярной диссоциации и элементарных реакций переменного состава.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!