Parámetro de Wohl (c) del gas real dados los parámetros reales y reducidos Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Parámetro Wohl c = 4*(Presión de gas/Presión reducida)*((Temperatura del gas real/Temperatura reducida)^2)*((Volumen molar de gas real/Volumen molar reducido para el método PR)^3)
c = 4*(Prg/Pr)*((Trg/Tr)^2)*((V'm/V'r)^3)
Esta fórmula usa 7 Variables
Variables utilizadas
Parámetro Wohl c - El parámetro c de Wohl es un parámetro empírico característico de la ecuación obtenida del modelo de Wohl de gas real.
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.
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.
Volumen molar de gas real - (Medido en Metro cúbico) - Volumen molar de gas real o volumen molar de gas es un mol de cualquier gas a una temperatura y presión específicas tiene un volumen fijo.
Volumen molar reducido para el método PR - El método de volumen molar reducido para PR de un fluido se calcula a partir de la ley de los gases ideales a la presión y temperatura críticas de la sustancia por mol.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Presión de gas: 10132 Pascal --> 10132 Pascal No se requiere conversión
Presión reducida: 0.0024 --> No se requiere conversión
Temperatura del gas real: 300 Kelvin --> 300 Kelvin No se requiere conversión
Temperatura reducida: 1.46 --> No se requiere conversión
Volumen molar de gas real: 0.0224 Metro cúbico --> 0.0224 Metro cúbico No se requiere conversión
Volumen molar reducido para el método PR: 246.78 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
c = 4*(Prg/Pr)*((Trg/Tr)^2)*((V'm/V'r)^3) --> 4*(10132/0.0024)*((300/1.46)^2)*((0.0224/246.78)^3)
Evaluar ... ...
c = 0.533205847980168
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.533205847980168 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.533205847980168 0.533206 <-- Parámetro Wohl c
(Cálculo completado en 00.004 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!

Parámetro Wohl Calculadoras

Parámetro de Wohl (a) de gas real usando la ecuación de Wohl dados los parámetros reales y críticos
​ Vamos Parámetro de Wohl a = ((([R]*((Temperatura del gas real/Temperatura crítica del gas real)*Temperatura crítica del gas real))/(((Volumen molar de gas real/Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson)*Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson)-Parámetro Wohl b))+(Parámetro Wohl c/((((Temperatura del gas real/Temperatura crítica del gas real)*Temperatura crítica del gas real)^2)*(((Volumen molar de gas real/Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson)*Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson)^3)))-((Presión de gas/Presión crítica para el modelo de Peng Robinson)*Presión crítica para el modelo de Peng Robinson))*(((Temperatura del gas real/Temperatura crítica del gas real)*Temperatura crítica del gas real)*((Volumen molar de gas real/Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson)*Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson)*(((Volumen molar de gas real/Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson)*Volumen molar crítico para el modelo de Peng Robinson)-Parámetro Wohl b))
Parámetro de Wohl (a) de gas real usando la ecuación de Wohl dados los parámetros reales y reducidos
​ Vamos Parámetro de Wohl a = ((([R]*(Temperatura reducida*(Temperatura del gas real/Temperatura reducida)))/((Volumen molar reducido para el método PR*(Volumen molar de gas real/Volumen molar reducido para el método PR))-Parámetro Wohl b))+(Parámetro Wohl c/(((Temperatura reducida*(Temperatura del gas real/Temperatura reducida))^2)*((Volumen molar reducido para el método PR*(Volumen molar de gas real/Volumen molar reducido para el método PR))^3)))-(Presión reducida*(Presión de gas/Presión reducida)))*((Temperatura reducida*(Temperatura del gas real/Temperatura reducida))*(Volumen molar reducido para el método PR*(Volumen molar de gas real/Volumen molar reducido para el método PR))*((Volumen molar reducido para el método PR*(Volumen molar de gas real/Volumen molar reducido para el método PR))-Parámetro Wohl b))
Parámetro de Wohl (a) del gas real utilizando la ecuación de Wohl
​ Vamos Parámetro de Wohl a = ((([R]*Temperatura del gas real)/(Volumen molar de gas real-Parámetro Wohl b))+(Parámetro Wohl c/((Temperatura del gas real^2)*(Volumen molar de gas real^3)))-Presión de gas)*(Temperatura del gas real*Volumen molar de gas real*(Volumen molar de gas real-Parámetro Wohl b))
Parámetro de Wohl (a) de gas real usando parámetros reales y reducidos
​ Vamos Parámetro de Wohl a = 6*(Presión de gas/Presión reducida)*(Temperatura del gas real/Temperatura reducida)*((Volumen molar de gas real/Volumen molar reducido para el método PR)^2)

Parámetro de Wohl (c) del gas real dados los parámetros reales y reducidos Fórmula

Parámetro Wohl c = 4*(Presión de gas/Presión reducida)*((Temperatura del gas real/Temperatura reducida)^2)*((Volumen molar de gas real/Volumen molar reducido para el método PR)^3)
c = 4*(Prg/Pr)*((Trg/Tr)^2)*((V'm/V'r)^3)

¿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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