Reaktantenkonzentration von Mikrofluid und Makrofluid im Plug-Flow-Reaktor zweiter Ordnung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Konzentration von Lösungen für Makro- und Mikroflüssigkeiten = Anfangskonzentration in Makro- und Mikroflüssigkeit/(1+(Anfangskonzentration in Makro- und Mikroflüssigkeit*Ratenkonstante zweiter Ordnung*Mittlere Pulskurve))
Csoln = CA0/(1+(CA0*k2*T))
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Konzentration von Lösungen für Makro- und Mikroflüssigkeiten - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die Lösungskonzentration für Makro- und Mikroflüssigkeiten ist ein Maß für die Menge an gelöstem Stoff, der in einem Lösungsmittel gelöst ist. Es quantifiziert das Verhältnis der Menge an gelöstem Stoff zur Menge an Lösungsmittel.
Anfangskonzentration in Makro- und Mikroflüssigkeit - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die anfängliche Konzentration in Makro- und Mikroflüssigkeiten bezieht sich auf die Konzentration dieses Reaktanten zu Beginn einer chemischen Reaktion, also genau dann, wenn die Reaktion eingeleitet wird.
Ratenkonstante zweiter Ordnung - (Gemessen in Kubikmeter / Mol Sekunde) - Die Geschwindigkeitskonstante zweiter Ordnung ist die Konstante für die Reaktionsgeschwindigkeit zweiter Ordnung. Die Einheiten einer Geschwindigkeitskonstante zweiter Ordnung müssen der Kehrwert sein (M−1·s−1).
Mittlere Pulskurve - (Gemessen in Zweite) - Die mittlere Pulskurve ist das Verhältnis zwischen dem Reaktorvolumen und der volumetrischen Durchflussrate.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Anfangskonzentration in Makro- und Mikroflüssigkeit: 80 Mol pro Kubikmeter --> 80 Mol pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Ratenkonstante zweiter Ordnung: 0.0019 Kubikmeter / Mol Sekunde --> 0.0019 Kubikmeter / Mol Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Mittlere Pulskurve: 3 Zweite --> 3 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Csoln = CA0/(1+(CA0*k2*T)) --> 80/(1+(80*0.0019*3))
Auswerten ... ...
Csoln = 54.9450549450549
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
54.9450549450549 Mol pro Kubikmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
54.9450549450549 54.94505 Mol pro Kubikmeter <-- Konzentration von Lösungen für Makro- und Mikroflüssigkeiten
(Berechnung in 00.034 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Pavan Kumar
Anurag-Institutionsgruppe (AGI), Hyderabad
Pavan Kumar hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi Hochschule für Technik (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

Frühzeitigkeit des Mischens, der Trennung und der RTD Taschenrechner

Anfängliche Reaktantenkonzentration von Makrofluid im Mixed-Flow-Reaktor erster Ordnung
​ LaTeX ​ Gehen Anfangskonzentration in Makro- und Mikroflüssigkeit = Reaktantenkonzentration in Makrofluiden*(1+(Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung*Mittlere Pulskurve))
Reaktantenkonzentration von Makrofluid im Mixed-Flow-Reaktor erster Ordnung
​ LaTeX ​ Gehen Reaktantenkonzentration in Makrofluiden = Anfangskonzentration in Makro- und Mikroflüssigkeit/(1+(Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung*Mittlere Pulskurve))
Anfängliche Reaktantenkonzentration der im Mixed-Flow-Reaktor behandelten Mikroflüssigkeit
​ LaTeX ​ Gehen Anfangskonzentration des Reaktanten im MFR = Reaktantenkonzentration in Mikroflüssigkeiten+((Rate von Reaktant A für Mikroflüssigkeiten))*Mittlere Pulskurve
Leben des Elements in Flüssigkeit
​ LaTeX ​ Gehen Leben des Elements der Flüssigkeit = (Größe des Elements)^2/Diffusionskoeffizient der Strömung

Reaktantenkonzentration von Mikrofluid und Makrofluid im Plug-Flow-Reaktor zweiter Ordnung Formel

​LaTeX ​Gehen
Konzentration von Lösungen für Makro- und Mikroflüssigkeiten = Anfangskonzentration in Makro- und Mikroflüssigkeit/(1+(Anfangskonzentration in Makro- und Mikroflüssigkeit*Ratenkonstante zweiter Ordnung*Mittlere Pulskurve))
Csoln = CA0/(1+(CA0*k2*T))
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