Критическое давление с использованием модифицированного уравнения Бертло с учетом приведенных и фактических параметров Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Критическое давление = 9/128*(Давление газа/Пониженная температура)*((1-(6/(Пониженная температура^2)))/(((Давление газа*Молярный объем реального газа)/([R]*Температура реального газа))-1))
Pc = 9/128*(Prg/Tr)*((1-(6/(Tr^2)))/(((Prg*V'm)/([R]*Trg))-1))
В этой формуле используются 1 Константы, 5 Переменные
Используемые константы
[R] - Универсальная газовая постоянная Значение, принятое как 8.31446261815324
Используемые переменные
Критическое давление - (Измеряется в паскаль) - Критическое давление – это минимальное давление, необходимое для превращения вещества в жидкость при критической температуре.
Давление газа - (Измеряется в паскаль) - Давление газа — это сила, приложенная перпендикулярно поверхности объекта на единицу площади, по которой эта сила распределена.
Пониженная температура - Приведенная температура – это отношение фактической температуры жидкости к ее критической температуре. Он безразмерен.
Молярный объем реального газа - (Измеряется в Кубический метр) - Молярный объем реального газа или молярный объем газа — это один моль любого газа при определенной температуре и давлении, имеющий фиксированный объем.
Температура реального газа - (Измеряется в Кельвин) - Температура реального газа — это степень или интенсивность тепла, присутствующего в веществе или объекте.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Давление газа: 10132 паскаль --> 10132 паскаль Конверсия не требуется
Пониженная температура: 0.461 --> Конверсия не требуется
Молярный объем реального газа: 0.0224 Кубический метр --> 0.0224 Кубический метр Конверсия не требуется
Температура реального газа: 300 Кельвин --> 300 Кельвин Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Pc = 9/128*(Prg/Tr)*((1-(6/(Tr^2)))/(((Prg*V'm)/([R]*Trg))-1)) --> 9/128*(10132/0.461)*((1-(6/(0.461^2)))/(((10132*0.0224)/([R]*300))-1))
Оценка ... ...
Pc = 46296.1760557535
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
46296.1760557535 паскаль --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
46296.1760557535 46296.18 паскаль <-- Критическое давление
(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Кредиты

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

Бертло и модифицированная модель реального газа Бертело Калькуляторы

Молярный объем реального газа с использованием уравнения Бертло
​ LaTeX ​ Идти Молярный объем = ((1/Давление)+(Параметр Бертло b/([R]*Температура)))/((1/([R]*Температура))-(Температура/Параметр Бертло а))
Давление реального газа с использованием уравнения Бертло
​ LaTeX ​ Идти Давление = (([R]*Температура)/(Молярный объем-Параметр Бертло b))-(Параметр Бертло а/(Температура*(Молярный объем^2)))
Параметр Бертело реального газа
​ LaTeX ​ Идти Параметр Бертло а = ((([R]*Температура)/(Молярный объем-Параметр Бертло b))-Давление)*(Температура*(Молярный объем^2))
Температура реального газа с использованием уравнения Бертло
​ LaTeX ​ Идти Температура = (Давление+(Параметр Бертло а/Молярный объем))/([R]/(Молярный объем-Параметр Бертло b))

Критическое давление с использованием модифицированного уравнения Бертло с учетом приведенных и фактических параметров формула

​LaTeX ​Идти
Критическое давление = 9/128*(Давление газа/Пониженная температура)*((1-(6/(Пониженная температура^2)))/(((Давление газа*Молярный объем реального газа)/([R]*Температура реального газа))-1))
Pc = 9/128*(Prg/Tr)*((1-(6/(Tr^2)))/(((Prg*V'm)/([R]*Trg))-1))

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!