Taux d'alimentation molaire du réactif à l'aide de la conversion du réactif Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Taux d'alimentation molaire du réactif = Débit molaire du réactif n'ayant pas réagi/(1-Conversion de réactif)
FAo = FA/(1-XA)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Taux d'alimentation molaire du réactif - (Mesuré en Mole par seconde) - Le débit d'alimentation molaire du réactif donne le nombre de moles de A alimentées au réacteur par unité de temps.
Débit molaire du réactif n'ayant pas réagi - (Mesuré en Mole par seconde) - Le débit molaire du réactif n'ayant pas réagi donne le nombre de moles de réactif n'ayant pas réagi quittant le système par unité de temps.
Conversion de réactif - La conversion des réactifs nous donne le pourcentage de réactifs convertis en produits. Entrez le pourcentage sous forme décimale entre 0 et 1.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Débit molaire du réactif n'ayant pas réagi: 1.5 Mole par seconde --> 1.5 Mole par seconde Aucune conversion requise
Conversion de réactif: 0.7 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
FAo = FA/(1-XA) --> 1.5/(1-0.7)
Évaluer ... ...
FAo = 5
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
5 Mole par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
5 Mole par seconde <-- Taux d'alimentation molaire du réactif
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par akhilech
Institut de formation et de recherche en ingénierie KK Wagh (KKWIEER), Nashik
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Vérifié par Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
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Formules de base Calculatrices

Débit molaire du réactif n'ayant pas réagi en utilisant la conversion du réactif
​ LaTeX ​ Aller Débit molaire du réactif n'ayant pas réagi = Taux d'alimentation molaire du réactif*(1-Conversion de réactif)
Taux d'alimentation molaire du réactif à l'aide de la conversion du réactif
​ LaTeX ​ Aller Taux d'alimentation molaire du réactif = Débit molaire du réactif n'ayant pas réagi/(1-Conversion de réactif)
Vitesse spatiale du réacteur
​ LaTeX ​ Aller Vitesse spatiale du réacteur = Débit volumétrique de l'alimentation du réacteur/Volume du réacteur
Espace-temps du réacteur
​ LaTeX ​ Aller Espace-temps du réacteur = Volume du réacteur/Débit volumétrique de l'alimentation du réacteur

Bases des réactions parallèles et simples Calculatrices

Rendement fractionnaire global
​ LaTeX ​ Aller Rendement fractionnaire global = Total des taupes de produit formé/(Moles totales initiales de réactif-Nombre total de taupes de réactif n'ayant pas réagi)
Nombre de moles de réactif ayant réagi
​ LaTeX ​ Aller Nombre de moles de réactif ayant réagi = Nombre de moles de produit formé/Rendement fractionnaire instantané
Rendement fractionnaire instantané
​ LaTeX ​ Aller Rendement fractionnaire instantané = Nombre de moles de produit formé/Nombre de moles de réactif ayant réagi
Nombre de moles de produit formé
​ LaTeX ​ Aller Nombre de moles de produit formé = Nombre de moles de réactif ayant réagi*Rendement fractionnaire instantané

Taux d'alimentation molaire du réactif à l'aide de la conversion du réactif Formule

​LaTeX ​Aller
Taux d'alimentation molaire du réactif = Débit molaire du réactif n'ayant pas réagi/(1-Conversion de réactif)
FAo = FA/(1-XA)

Qu'est-ce que la conversion ?

La conversion est définie uniquement pour les réactifs et non pour les produits. Pour le réactif A, la conversion est définie comme le nombre de moles de A ayant réagi au nombre total de moles de A introduites dans le système (c'est-à-dire le réacteur). C'est un terme de base dans la cinétique chimique et joue un rôle essentiel dans le génie de la réaction chimique.

Qu'est-ce que le génie de la réaction chimique?

Le génie des réactions chimiques est une spécialité du génie chimique ou de la chimie industrielle traitant des réacteurs chimiques. Fréquemment, le terme se rapporte spécifiquement à des systèmes de réaction catalytique où un catalyseur homogène ou hétérogène est présent dans le réacteur. Parfois, un réacteur en soi n'est pas présent en soi, mais est plutôt intégré dans un processus, par exemple dans des cuves de séparation réactives, des cornues, certaines piles à combustible et des surfaces photocatalytiques.

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