Равновесная конверсия реакции при начальной температуре Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Термодинамическая постоянная при начальной температуре = Термодинамическая постоянная при конечной температуре/exp(-(Теплота реакции на моль/[R])*(1/Конечная температура равновесного преобразования-1/Начальная температура равновесного преобразования))
K1 = K2/exp(-(ΔHr/[R])*(1/T2-1/T1))
В этой формуле используются 1 Константы, 1 Функции, 5 Переменные
Используемые константы
[R] - Универсальная газовая постоянная Значение, принятое как 8.31446261815324
Используемые функции
exp - В показательной функции значение функции изменяется на постоянный коэффициент при каждом изменении единицы независимой переменной., exp(Number)
Используемые переменные
Термодинамическая постоянная при начальной температуре - Термодинамическая константа при начальной температуре — это константа равновесия, достигаемая при начальной температуре реагента.
Термодинамическая постоянная при конечной температуре - Термодинамическая константа при конечной температуре — это константа равновесия, достигаемая при конечной температуре реагента.
Теплота реакции на моль - (Измеряется в Джоуль на моль) - Теплота реакции на моль, также известная как энтальпия реакции, представляет собой тепловую энергию, выделяемую или поглощаемую во время химической реакции при постоянном давлении.
Конечная температура равновесного преобразования - (Измеряется в Кельвин) - Конечная температура равновесной конверсии — это температура, достигаемая реагентом на конечной стадии.
Начальная температура равновесного преобразования - (Измеряется в Кельвин) - Начальная температура равновесной конверсии — это температура, достигаемая реагентом на начальной стадии.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Термодинамическая постоянная при конечной температуре: 0.63 --> Конверсия не требуется
Теплота реакции на моль: -955 Джоуль на моль --> -955 Джоуль на моль Конверсия не требуется
Конечная температура равновесного преобразования: 368 Кельвин --> 368 Кельвин Конверсия не требуется
Начальная температура равновесного преобразования: 436 Кельвин --> 436 Кельвин Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
K1 = K2/exp(-(ΔHr/[R])*(1/T2-1/T1)) --> 0.63/exp(-((-955)/[R])*(1/368-1/436))
Оценка ... ...
K1 = 0.600066558054839
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.600066558054839 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.600066558054839 0.600067 <-- Термодинамическая постоянная при начальной температуре
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Паван Кумар
Группа учреждений Анураг (ОИИ), Хайдарабад
Паван Кумар создал этот калькулятор и еще 100+!
Verifier Image
Проверено Вайбхав Мишра
Инженерный колледж DJ Sanghvi (DJSCE), Мумбаи
Вайбхав Мишра проверил этот калькулятор и еще 200+!

9 Эффекты температуры и давления Калькуляторы

Конечная температура равновесного преобразования
​ Идти Конечная температура равновесного преобразования = (-(Теплота реакции на моль)*Начальная температура равновесного преобразования)/((Начальная температура равновесного преобразования*ln(Термодинамическая постоянная при конечной температуре/Термодинамическая постоянная при начальной температуре)*[R])+(-(Теплота реакции на моль)))
Начальная температура равновесного преобразования
​ Идти Начальная температура равновесного преобразования = (-(Теплота реакции на моль)*Конечная температура равновесного преобразования)/(-(Теплота реакции на моль)-(ln(Термодинамическая постоянная при конечной температуре/Термодинамическая постоянная при начальной температуре)*[R]*Конечная температура равновесного преобразования))
Адиабатическая теплота равновесного превращения
​ Идти Теплота реакции при начальной температуре = (-((Средняя удельная теплоемкость непрореагировавшего потока*Изменение температуры)+((Средняя удельная теплоемкость потока продукта-Средняя удельная теплоемкость непрореагировавшего потока)*Изменение температуры)*Конверсия реагентов)/Конверсия реагентов)
Конверсия реагентов в адиабатических условиях
​ Идти Конверсия реагентов = (Средняя удельная теплоемкость непрореагировавшего потока*Изменение температуры)/(-Теплота реакции при начальной температуре-(Средняя удельная теплоемкость потока продукта-Средняя удельная теплоемкость непрореагировавшего потока)*Изменение температуры)
Теплота реакции при равновесной конверсии
​ Идти Теплота реакции на моль = (-(ln(Термодинамическая постоянная при конечной температуре/Термодинамическая постоянная при начальной температуре)*[R])/(1/Конечная температура равновесного преобразования-1/Начальная температура равновесного преобразования))
Равновесная конверсия реакции при начальной температуре
​ Идти Термодинамическая постоянная при начальной температуре = Термодинамическая постоянная при конечной температуре/exp(-(Теплота реакции на моль/[R])*(1/Конечная температура равновесного преобразования-1/Начальная температура равновесного преобразования))
Равновесная конверсия реакции при конечной температуре
​ Идти Термодинамическая постоянная при конечной температуре = Термодинамическая постоянная при начальной температуре*exp(-(Теплота реакции на моль/[R])*(1/Конечная температура равновесного преобразования-1/Начальная температура равновесного преобразования))
Конверсия реагентов в неадиабатических условиях
​ Идти Конверсия реагентов = ((Средняя удельная теплоемкость непрореагировавшего потока*Изменение температуры)-Общее количество тепла)/(-Теплота реакции на моль при температуре T2)
Неадиабатическая теплота равновесного преобразования
​ Идти Общее количество тепла = (Конверсия реагентов*Теплота реакции на моль при температуре T2)+(Средняя удельная теплоемкость непрореагировавшего потока*Изменение температуры)

Равновесная конверсия реакции при начальной температуре формула

Термодинамическая постоянная при начальной температуре = Термодинамическая постоянная при конечной температуре/exp(-(Теплота реакции на моль/[R])*(1/Конечная температура равновесного преобразования-1/Начальная температура равновесного преобразования))
K1 = K2/exp(-(ΔHr/[R])*(1/T2-1/T1))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!