Давление реального газа с использованием уравнения Клаузиуса с учетом приведенных и критических параметров Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Давление = (([R]*(Пониженная температура*Критическая температура для модели Клаузиуса))/((Приведенный молярный объем реального газа*Критический молярный объем)-Параметр Клаузиуса b для реального газа))-(Параметр Клаузиуса а/((Пониженная температура*Критическая температура для модели Клаузиуса)*(((Приведенный молярный объем реального газа*Критический молярный объем)+Параметр Клаузиуса c)^2)))
p = (([R]*(Tr*T'c))/((V'm,r*Vm,c)-b'))-(a/((Tr*T'c)*(((V'm,r*Vm,c)+c)^2)))
В этой формуле используются 1 Константы, 8 Переменные
Используемые константы
[R] - Универсальная газовая постоянная Значение, принятое как 8.31446261815324
Используемые переменные
Давление - (Измеряется в паскаль) - Давление — это сила, приложенная перпендикулярно поверхности объекта на единицу площади, по которой распределяется эта сила.
Пониженная температура - Приведенная температура – это отношение фактической температуры жидкости к ее критической температуре. Он безразмерен.
Критическая температура для модели Клаузиуса - (Измеряется в Кельвин) - Критическая температура для модели Клаузиуса — это самая высокая температура, при которой вещество может существовать в жидком виде. При этом границы фаз исчезают, вещество может существовать как в виде жидкости, так и в виде пара.
Приведенный молярный объем реального газа - Приведенный молярный объем реального газа жидкости рассчитывается на основе закона идеального газа при критическом давлении и температуре вещества на моль.
Критический молярный объем - (Измеряется в Кубический метр / Моль) - Критический молярный объем – это объем, занимаемый газом при критической температуре и давлении на моль.
Параметр Клаузиуса b для реального газа - Параметр Клаузиуса b для реального газа — это эмпирический параметр, характерный для уравнения, полученного из модели Клаузиуса реального газа.
Параметр Клаузиуса а - Параметр Клаузиуса a является эмпирическим параметром, характерным для уравнения, полученного из модели Клаузиуса реального газа.
Параметр Клаузиуса c - Параметр Клаузиуса c – эмпирический параметр, характеризующий уравнение, полученное из модели Клаузиуса реального газа.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Пониженная температура: 10 --> Конверсия не требуется
Критическая температура для модели Клаузиуса: 154.4 Кельвин --> 154.4 Кельвин Конверсия не требуется
Приведенный молярный объем реального газа: 8.96 --> Конверсия не требуется
Критический молярный объем: 11.5 Кубический метр / Моль --> 11.5 Кубический метр / Моль Конверсия не требуется
Параметр Клаузиуса b для реального газа: 0.00243 --> Конверсия не требуется
Параметр Клаузиуса а: 0.1 --> Конверсия не требуется
Параметр Клаузиуса c: 0.0002 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
p = (([R]*(Tr*T'c))/((V'm,r*Vm,c)-b'))-(a/((Tr*T'c)*(((V'm,r*Vm,c)+c)^2))) --> (([R]*(10*154.4))/((8.96*11.5)-0.00243))-(0.1/((10*154.4)*(((8.96*11.5)+0.0002)^2)))
Оценка ... ...
p = 124.590770937242
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
124.590770937242 паскаль --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
124.590770937242 124.5908 паскаль <-- Давление
(Расчет завершен через 00.004 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+!

4 Давление и температура реального газа Калькуляторы

Давление реального газа с использованием уравнения Клаузиуса с учетом приведенных и критических параметров
​ Идти Давление = (([R]*(Пониженная температура*Критическая температура для модели Клаузиуса))/((Приведенный молярный объем реального газа*Критический молярный объем)-Параметр Клаузиуса b для реального газа))-(Параметр Клаузиуса а/((Пониженная температура*Критическая температура для модели Клаузиуса)*(((Приведенный молярный объем реального газа*Критический молярный объем)+Параметр Клаузиуса c)^2)))
Температура реального газа с использованием уравнения Клаузиуса с учетом приведенных и критических параметров
​ Идти Температура, указанная CE = ((Пониженное давление*Критическое давление реального газа)+(Параметр Клаузиуса а/((((Приведенный молярный объем реального газа*Критический молярный объем)+Параметр Клаузиуса c)^2))))*(((Приведенный молярный объем реального газа*Критический молярный объем)-Параметр Клаузиуса b для реального газа)/[R])
Давление реального газа с использованием уравнения Клаузиуса
​ Идти Давление = (([R]*Температура реального газа)/(Молярный объем-Параметр Клаузиуса b для реального газа))-(Параметр Клаузиуса а/(Температура реального газа*((Молярный объем+Параметр Клаузиуса c)^2)))
Температура реального газа с использованием уравнения Клаузиуса
​ Идти Температура, указанная CE = (Давление+(Параметр Клаузиуса а/(((Молярный объем+Параметр Клаузиуса c)^2))))*((Молярный объем-Параметр Клаузиуса b для реального газа)/[R])

Давление реального газа с использованием уравнения Клаузиуса с учетом приведенных и критических параметров формула

Давление = (([R]*(Пониженная температура*Критическая температура для модели Клаузиуса))/((Приведенный молярный объем реального газа*Критический молярный объем)-Параметр Клаузиуса b для реального газа))-(Параметр Клаузиуса а/((Пониженная температура*Критическая температура для модели Клаузиуса)*(((Приведенный молярный объем реального газа*Критический молярный объем)+Параметр Клаузиуса c)^2)))
p = (([R]*(Tr*T'c))/((V'm,r*Vm,c)-b'))-(a/((Tr*T'c)*(((V'm,r*Vm,c)+c)^2)))

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!