Fugacité de Liq. Espèces de phase utilisant le facteur de Poynting Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Fugacité des espèces en phase liquide = Coefficient de fugacité saturée des espèces*Pression saturée*Facteur de Poynting
fl = ϕsat*Psat*P.F.
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Fugacité des espèces en phase liquide - (Mesuré en Pascal) - La fugacité des espèces en phase liquide est notée f
Coefficient de fugacité saturée des espèces - Le coefficient de fugacité saturée des espèces est le rapport de la fugacité saturée d'une espèce à la pression saturée d'une espèce.
Pression saturée - (Mesuré en Pascal) - La pression saturante est la pression à laquelle un liquide donné et sa vapeur ou un solide donné et sa vapeur peuvent coexister en équilibre, à une température donnée.
Facteur de Poynting - Le facteur de Poynting peut être défini comme le changement de fugacité lorsque la pression passe de la pression saturée à la pression à température constante.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de fugacité saturée des espèces: 0.13 --> Aucune conversion requise
Pression saturée: 20 Pascal --> 20 Pascal Aucune conversion requise
Facteur de Poynting: 100 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
fl = ϕsat*Psat*P.F. --> 0.13*20*100
Évaluer ... ...
fl = 260
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
260 Pascal --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
260 Pascal <-- Fugacité des espèces en phase liquide
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shivam Sinha
Institut national de technologie (LENTE), Surathkal
Shivam Sinha a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Akshada Kulkarni
Institut national des technologies de l'information (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!

Fugacité et coefficient de fugacité Calculatrices

Fugacité saturée Coeff. en utilisant la corrélation des facteurs de Poynting et la fugacité de Liq. Espèces en phases
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de fugacité saturée des espèces = Fugacité des espèces en phase liquide/(Pression saturée*exp((-Volume de phase liquide*(Pression-Pression saturée))/([R]*Température)))
Fugacité de Liq. Espèces de phase utilisant la corrélation du facteur de Poynting
​ LaTeX ​ Aller Fugacité des espèces en phase liquide = Coefficient de fugacité saturée des espèces*Pression saturée*exp((Volume de phase liquide*(Pression-Pression saturée))/([R]*Température))
Facteur de Poynting
​ LaTeX ​ Aller Facteur de Poynting = exp((-Volume de phase liquide*(Pression-Pression saturée))/([R]*Température))
Fugacité de Liq. Espèces de phase utilisant le facteur de Poynting
​ LaTeX ​ Aller Fugacité des espèces en phase liquide = Coefficient de fugacité saturée des espèces*Pression saturée*Facteur de Poynting

Fugacité de Liq. Espèces de phase utilisant le facteur de Poynting Formule

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Fugacité des espèces en phase liquide = Coefficient de fugacité saturée des espèces*Pression saturée*Facteur de Poynting
fl = ϕsat*Psat*P.F.

Qu'est-ce que le facteur poynting?

L'effet Poynting fait généralement référence au changement de la fugacité d'un liquide lorsqu'un gaz non condensable est mélangé à la vapeur dans des conditions saturées. à haute pression tout en restant sous forme gazeuse est due à l'effet Poynting. Le facteur de Poynting peut être exprimé comme le changement de fugacité lorsque la pression passe de la pression saturée à la pression à température constante.

Qu'est-ce que le théorème de Duhem ?

Pour tout système fermé formé à partir de quantités connues d'espèces chimiques prescrites, l'état d'équilibre est complètement déterminé lorsque deux variables indépendantes sont fixées. Les deux variables indépendantes soumises à spécification peuvent en général être intensives ou extensives. Cependant, le nombre de variables intensives indépendantes est donné par la règle de phase. Ainsi lorsque F = 1, au moins une des deux variables doit être extensive, et lorsque F = 0, les deux doivent être extensives.

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