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

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Raumzeit für gemischten Fluss = (1/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung in MFR*Anfängliche Reaktantenkonzentration im MFR)*((Reaktantenumwandlung in MFR*(1+(Bruchteilsvolumenänderung im Reaktor*Reaktantenumwandlung in MFR))^2)/(1-Reaktantenumwandlung in MFR)^2)
𝛕MixedFlow = (1/k'' MFR*Co-MFR)*((XMFR*(1+(ε*XMFR))^2)/(1-XMFR)^2)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Raumzeit für gemischten Fluss - (Gemessen in Zweite) - Die Raumzeit für gemischte Strömung ist die Zeit, die erforderlich ist, um das Volumen der Reaktorflüssigkeit unter den Eintrittsbedingungen zu verarbeiten.
Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung in MFR - (Gemessen in Kubikmeter / Mol Sekunde) - Die Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung in MFR ist definiert als die durchschnittliche Geschwindigkeit der Reaktion pro Konzentration des Reaktanten, dessen Leistung auf 2 erhöht wurde.
Anfängliche Reaktantenkonzentration im MFR - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die anfängliche Reaktantenkonzentration in MFR bezieht sich auf die Menge an Reaktanten, die vor dem betrachteten Prozess im Lösungsmittel vorhanden war.
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 zweiter Ordnung in MFR: 0.0607 Kubikmeter / Mol Sekunde --> 0.0607 Kubikmeter / Mol Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Anfängliche Reaktantenkonzentration im MFR: 81 Mol pro Kubikmeter --> 81 Mol pro Kubikmeter 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
𝛕MixedFlow = (1/k'' MFR*Co-MFR)*((XMFR*(1+(ε*XMFR))^2)/(1-XMFR)^2) --> (1/0.0607*81)*((0.702*(1+(0.21*0.702))^2)/(1-0.702)^2)
Auswerten ... ...
𝛕MixedFlow = 13888.1929914805
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
13888.1929914805 Zweite --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
13888.1929914805 13888.19 Zweite <-- Raumzeit für gemischten Fluss
(Berechnung in 00.004 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
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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
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Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion nullter Ordnung für gemischten Fluss
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Raumzeit für die Reaktion zweiter Ordnung unter Verwendung der Geschwindigkeitskonstante für gemischte Strömung Formel

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Raumzeit für gemischten Fluss = (1/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung in MFR*Anfängliche Reaktantenkonzentration im MFR)*((Reaktantenumwandlung in MFR*(1+(Bruchteilsvolumenänderung im Reaktor*Reaktantenumwandlung in MFR))^2)/(1-Reaktantenumwandlung in MFR)^2)
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