Raumzeit für die Reaktion erster Ordnung unter Verwendung der Geschwindigkeitskonstante für gemischte Strömung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Raumzeit in MFR = (1/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung in MFR)*((Reaktantenumwandlung in MFR*(1+(Bruchteilsvolumenänderung im Reaktor*Reaktantenumwandlung in MFR)))/(1-Reaktantenumwandlung in MFR))
𝛕MFR = (1/k1MFR)*((XMFR*(1+(ε*XMFR)))/(1-XMFR))
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Raumzeit in MFR - (Gemessen in Zweite) - Die Raumzeit in MFR ist die Zeit, die erforderlich ist, um das Volumen der Reaktorflüssigkeit unter den Eintrittsbedingungen zu verarbeiten.
Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung in MFR - (Gemessen in 1 pro Sekunde) - Die Geschwindigkeitskonstante für Reaktionen erster Ordnung in MFR ist definiert als die Reaktionsgeschwindigkeit dividiert durch die Konzentration des Reaktanten.
Reaktantenumwandlung in MFR - Die Reaktantenumwandlung in MFR gibt uns den Prozentsatz der in Produkte umgewandelten Reaktanten an. Geben Sie den Prozentsatz als Dezimalzahl zwischen 0 und 1 ein.
Bruchteilsvolumenänderung im Reaktor - Die fraktionierte Volumenänderung im Reaktor ist das Verhältnis der Volumenänderung zum Anfangsvolumen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung in MFR: 39.6 1 pro Sekunde --> 39.6 1 pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Reaktantenumwandlung in MFR: 0.702 --> Keine Konvertierung erforderlich
Bruchteilsvolumenänderung im Reaktor: 0.21 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
𝛕MFR = (1/k1MFR)*((XMFR*(1+(ε*XMFR)))/(1-XMFR)) --> (1/39.6)*((0.702*(1+(0.21*0.702)))/(1-0.702))
Auswerten ... ...
𝛕MFR = 0.0682571384990848
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0682571384990848 Zweite --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0682571384990848 0.068257 Zweite <-- Raumzeit in MFR
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von akhilesh
KK Wagh Institut für Ingenieurausbildung und -forschung (KKWIEER), Nashik
akhilesh hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

Gemischter Fluss Taschenrechner

Raumzeit für eine Reaktion nullter Ordnung unter Verwendung einer Geschwindigkeitskonstante für einen gemischten Fluss
​ LaTeX ​ Gehen Raumzeit in MFR = (Reaktantenumwandlung in MFR*Anfängliche Reaktantenkonzentration im MFR)/Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion nullter Ordnung im MFR
Anfängliche Reaktantenkonzentration für eine Reaktion nullter Ordnung für einen gemischten Fluss
​ LaTeX ​ Gehen Anfängliche Reaktantenkonzentration im MFR = (Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion nullter Ordnung im MFR*Raumzeit in MFR)/Reaktantenumwandlung in MFR
Reaktantenumwandlung für eine Reaktion nullter Ordnung für einen gemischten Fluss
​ LaTeX ​ Gehen Reaktantenumwandlung in MFR = (Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion nullter Ordnung im MFR*Raumzeit in MFR)/Anfängliche Reaktantenkonzentration im MFR
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion nullter Ordnung für gemischten Fluss
​ LaTeX ​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion nullter Ordnung im MFR = (Reaktantenumwandlung in MFR*Anfängliche Reaktantenkonzentration im MFR)/Raumzeit in MFR

Reaktorleistungsgleichungen für Reaktionen mit variablem Volumen Taschenrechner

Anfängliche Reaktantkonzentration für Reaktion zweiter Ordnung für gemischten Fluss
​ LaTeX ​ Gehen Anfängliche Reaktantenkonzentration für gemischten Fluss 2. Ordnung = (1/Raumzeit in MFR*Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung in MFR)*((Reaktantenumwandlung in MFR*(1+(Bruchteilsvolumenänderung im Reaktor*Reaktantenumwandlung in MFR))^2)/(1-Reaktantenumwandlung in MFR)^2)
Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung für gemischte Strömung
​ LaTeX ​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion 2. Ordnung für gemischten Fluss = (1/Raumzeit in MFR*Anfängliche Reaktantenkonzentration im MFR)*((Reaktantenumwandlung in MFR*(1+(Bruchteilsvolumenänderung im Reaktor*Reaktantenumwandlung in MFR))^2)/(1-Reaktantenumwandlung in MFR)^2)
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung für gemischte Strömung
​ LaTeX ​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung in MFR = (1/Raumzeit in MFR)*((Reaktantenumwandlung in MFR*(1+(Bruchteilsvolumenänderung im Reaktor*Reaktantenumwandlung in MFR)))/(1-Reaktantenumwandlung in MFR))
Anfängliche Reaktantenkonzentration für eine Reaktion nullter Ordnung für einen gemischten Fluss
​ LaTeX ​ Gehen Anfängliche Reaktantenkonzentration im MFR = (Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion nullter Ordnung im MFR*Raumzeit in MFR)/Reaktantenumwandlung in MFR

Raumzeit für die Reaktion erster Ordnung unter Verwendung der Geschwindigkeitskonstante für gemischte Strömung Formel

​LaTeX ​Gehen
Raumzeit in MFR = (1/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung in MFR)*((Reaktantenumwandlung in MFR*(1+(Bruchteilsvolumenänderung im Reaktor*Reaktantenumwandlung in MFR)))/(1-Reaktantenumwandlung in MFR))
𝛕MFR = (1/k1MFR)*((XMFR*(1+(ε*XMFR)))/(1-XMFR))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!