Volumen molar crítico del gas real de Wohl dados otros parámetros reales y reducidos Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = (4*[R]*(Temperatura del gas real/Temperatura reducida))/(15*(Presión de gas/Presión reducida))
V'c = (4*[R]*(Trg/Tr))/(15*(Prg/Pr))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilizadas
[R] - constante universal de gas Valor tomado como 8.31446261815324
Variables utilizadas
Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson - (Medido en Metro cúbico / Mole) - El volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson es el volumen ocupado por el gas a temperatura y presión críticas por mol.
Temperatura del gas real - (Medido en Kelvin) - La temperatura del gas real es el grado o intensidad del calor presente en una sustancia u objeto.
Temperatura reducida - La temperatura reducida es la relación entre la temperatura real del fluido y su temperatura crítica. No tiene dimensiones.
Presión de gas - (Medido en Pascal) - La presión del gas es la fuerza aplicada perpendicularmente a la superficie de un objeto por unidad de área sobre la que se distribuye esa fuerza.
Presión reducida - La presión reducida es la relación entre la presión real del fluido y su presión crítica. No tiene dimensiones.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Temperatura del gas real: 300 Kelvin --> 300 Kelvin No se requiere conversión
Temperatura reducida: 1.46 --> No se requiere conversión
Presión de gas: 10132 Pascal --> 10132 Pascal No se requiere conversión
Presión reducida: 0.0024 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
V'c = (4*[R]*(Trg/Tr))/(15*(Prg/Pr)) --> (4*[R]*(300/1.46))/(15*(10132/0.0024))
Evaluar ... ...
V'c = 0.000107916382023416
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.000107916382023416 Metro cúbico / Mole --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.000107916382023416 0.000108 Metro cúbico / Mole <-- Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha creado esta calculadora y 800+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Prashant Singh
Facultad de Ciencias KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
¡Prashant Singh ha verificado esta calculadora y 500+ más calculadoras!

Volumen molar crítico de gas real para el parámetro Wohl Calculadoras

Volumen molar crítico de gas real para el parámetro de Wohl c y otros parámetros reales y reducidos
​ LaTeX ​ Vamos Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = (Parámetro Wohl c/(4*(Presión de gas/Presión reducida)*((Temperatura del gas real/Temperatura reducida)^2)))^(1/3)
Volumen molar crítico de gas real para el parámetro Wohl a y otros parámetros reales y reducidos
​ LaTeX ​ Vamos Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = (4*[R]*(Temperatura del gas real/Temperatura reducida))/(15*(Presión de gas/Presión reducida))
Volumen molar crítico de gas real usando la ecuación de Wohl dado el parámetro de Wohl a
​ LaTeX ​ Vamos Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = sqrt(Parámetro de Wohl a/(6*Presión crítica para el modelo de Peng Robinson*Temperatura crítica del gas real))
Volumen molar crítico de gas real para el parámetro de Wohl b y otros parámetros reales y reducidos
​ LaTeX ​ Vamos Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = 4*Parámetro Wohl b

Volumen molar crítico del gas real de Wohl dados otros parámetros reales y reducidos Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson = (4*[R]*(Temperatura del gas real/Temperatura reducida))/(15*(Presión de gas/Presión reducida))
V'c = (4*[R]*(Trg/Tr))/(15*(Prg/Pr))

¿Qué son los gases reales?

Los gases reales son gases no ideales cuyas moléculas ocupan espacio y tienen interacciones; en consecuencia, no se adhieren a la ley de los gases ideales. Para comprender el comportamiento de los gases reales, se debe tener en cuenta lo siguiente: - efectos de compresibilidad; - capacidad calorífica específica variable; - las fuerzas de van der Waals; - efectos termodinámicos de no equilibrio; - Problemas con la disociación molecular y reacciones elementales con composición variable.

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