Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Wohl a. et paramètres réels et réduits Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Température réduite = Pression du gaz/(Paramètre de Wohl a/(6*(Pression du gaz/Pression réduite)*((Volume molaire de gaz réel/Volume molaire réduit pour la méthode PR)^2)))
Tr = Prg/(a/(6*(Prg/Pr)*((V'm/V'r)^2)))
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Température réduite - La température réduite est le rapport entre la température réelle du fluide et sa température critique. C’est sans dimension.
Pression du gaz - (Mesuré en Pascal) - La pression du gaz est la force appliquée perpendiculairement à la surface d'un objet par unité de surface sur laquelle cette force est distribuée.
Paramètre de Wohl a - Le paramètre de Wohl a est un paramètre empirique caractéristique de l'équation obtenue à partir du modèle de Wohl du gaz réel.
Pression réduite - La pression réduite est le rapport entre la pression réelle du fluide et sa pression critique. C’est sans dimension.
Volume molaire de gaz réel - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume molaire de gaz réel ou le volume molaire de gaz est une mole de n'importe quel gaz à une température et une pression spécifiques a un volume fixe.
Volume molaire réduit pour la méthode PR - Le volume molaire réduit pour la méthode PR d'un fluide est calculé à partir de la loi des gaz parfaits à la pression et à la température critiques de la substance par mole.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Pression du gaz: 10132 Pascal --> 10132 Pascal Aucune conversion requise
Paramètre de Wohl a: 266 --> Aucune conversion requise
Pression réduite: 0.0024 --> Aucune conversion requise
Volume molaire de gaz réel: 0.0224 Mètre cube --> 0.0224 Mètre cube Aucune conversion requise
Volume molaire réduit pour la méthode PR: 246.78 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Tr = Prg/(a/(6*(Prg/Pr)*((V'm/V'r)^2))) --> 10132/(266/(6*(10132/0.0024)*((0.0224/246.78)^2)))
Évaluer ... ...
Tr = 7.94922612479199
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
7.94922612479199 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
7.94922612479199 7.949226 <-- Température réduite
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a créé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Prashant Singh
Collège des sciences KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Prashant Singh a validé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!

Température réduite du gaz réel Calculatrices

Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Wohl a. et paramètres réels et réduits
​ LaTeX ​ Aller Température réduite = Pression du gaz/(Paramètre de Wohl a/(6*(Pression du gaz/Pression réduite)*((Volume molaire de gaz réel/Volume molaire réduit pour la méthode PR)^2)))
Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Wohl a, des paramètres réels et critiques
​ LaTeX ​ Aller Température réduite = Pression du gaz/(Paramètre de Wohl a/(6*Pression critique pour le modèle Peng Robinson*(Volume molaire critique pour le modèle de Peng Robinson^2)))
Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Wohl b et des paramètres réels et réduits
​ LaTeX ​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/((Paramètre de Wohl b*15*(Pression du gaz/Pression réduite))/[R])
Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Wohl b et des paramètres réels et critiques
​ LaTeX ​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/((Paramètre de Wohl b*15*Pression critique pour le modèle Peng Robinson)/[R])

Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Wohl a. et paramètres réels et réduits Formule

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Température réduite = Pression du gaz/(Paramètre de Wohl a/(6*(Pression du gaz/Pression réduite)*((Volume molaire de gaz réel/Volume molaire réduit pour la méthode PR)^2)))
Tr = Prg/(a/(6*(Prg/Pr)*((V'm/V'r)^2)))

Que sont les vrais gaz?

Les gaz réels sont des gaz non parfaits dont les molécules occupent l'espace et ont des interactions; par conséquent, ils n'adhèrent pas à la loi des gaz parfaits. Pour comprendre le comportement des gaz réels, il faut tenir compte des éléments suivants: - effets de compressibilité; - capacité thermique spécifique variable; - les forces de van der Waals; - effets thermodynamiques hors équilibre; - problèmes de dissociation moléculaire et de réactions élémentaires à composition variable.

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