हम राज्य के वायरल समीकरण का उपयोग क्यों करते हैं?
सही गैस कानून एक वास्तविक गैस का एक अपूर्ण विवरण है, हम एक वास्तविक गैस के इज़ोटेर्म का वर्णन करने के लिए एक समीकरण विकसित करने के लिए सही गैस कानून और वास्तविक गैसों की संपीड़ितता कारकों को जोड़ सकते हैं। इस समीकरण को राज्य के वायरल समीकरण के रूप में जाना जाता है, जो घनत्व में एक शक्ति श्रृंखला के संदर्भ में आदर्शता से विचलन को व्यक्त करता है। तरल पदार्थों के वास्तविक व्यवहार को अक्सर वायरल समीकरण के साथ वर्णित किया जाता है: पीवी = आरटी [1 (बी / वी) (सी / (वी ^ 2)) ...], जहां, बी दूसरा वायरल गुणांक है, सी को कहा जाता है तीसरा वायरल गुणांक, आदि जिसमें प्रत्येक गैस के लिए तापमान-निर्भर स्थिरांक को वायरल गुणांक के रूप में जाना जाता है। दूसरे वायरल गुणांक, B में मात्रा (L) की इकाइयाँ हैं।
ड्यूहेम का प्रमेय क्या है?
निर्धारित रासायनिक स्पीशीज़ की ज्ञात मात्राओं से बनी किसी भी बंद प्रणाली के लिए, संतुलन की स्थिति पूरी तरह से निर्धारित होती है जब किन्हीं दो स्वतंत्र चर स्थिर होते हैं। विनिर्देश के अधीन दो स्वतंत्र चर सामान्य रूप से गहन या व्यापक हो सकते हैं। हालांकि, स्वतंत्र गहन चर की संख्या चरण नियम द्वारा दी गई है। इस प्रकार जब एफ = 1, दो चरों में से कम से कम एक व्यापक होना चाहिए, और जब एफ = 0, दोनों व्यापक होना चाहिए।
COMP का वाष्प फुगासिटी गुणांक। 1 शनि का उपयोग करना। दबाव और दूसरा वायरल गुणांक की गणना कैसे करें?
COMP का वाष्प फुगासिटी गुणांक। 1 शनि का उपयोग करना। दबाव और दूसरा वायरल गुणांक के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया दूसरा वायरल गुणांक 11 (B11), दूसरा वायरल गुणांक 11 गैस के दबाव में घटक 1 की जोड़ी-वार क्षमता के योगदान का वर्णन करता है। के रूप में, तरल वाष्प प्रणाली में दबाव (PVLE), तरल वाष्प प्रणाली में दबाव प्रति इकाई क्षेत्र में किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लागू बल है जिस पर वह बल वितरित किया जाता है। के रूप में, घटक 1 का संतृप्त दबाव (P1sat), घटक 1 का संतृप्त दबाव वह दबाव है जिस पर दिया गया घटक 1 तरल और उसका वाष्प या दिया गया ठोस और उसका वाष्प एक दिए गए तापमान पर संतुलन में सह-अस्तित्व में हो सकता है। के रूप में, वाष्प चरण में घटक 2 का मोल अंश (y2), वाष्प चरण में घटक 2 के मोल अंश को वाष्प चरण में मौजूद घटकों के मोल की कुल संख्या के अनुपात में एक घटक 2 के मोल की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। के रूप में, दूसरा वायरल गुणांक 12 (B12), दूसरा वायरल गुणांक 12 गैस के दबाव में घटक 2 के साथ घटक 1 की जोड़ी-वार क्षमता के योगदान का वर्णन करता है। के रूप में, दूसरा वायरल गुणांक 22 (B22), दूसरा वायरल गुणांक 22 गैस के दबाव में घटक 2 की जोड़ी-वार क्षमता के योगदान का वर्णन करता है। के रूप में & तरल वाष्प प्रणाली का तापमान (TVLE), द्रव वाष्प प्रणाली का तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है। के रूप में डालें। कृपया COMP का वाष्प फुगासिटी गुणांक। 1 शनि का उपयोग करना। दबाव और दूसरा वायरल गुणांक गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।
COMP का वाष्प फुगासिटी गुणांक। 1 शनि का उपयोग करना। दबाव और दूसरा वायरल गुणांक गणना
COMP का वाष्प फुगासिटी गुणांक। 1 शनि का उपयोग करना। दबाव और दूसरा वायरल गुणांक कैलकुलेटर, घटक 1 . का फुगासिटी गुणांक की गणना करने के लिए Fugacity Coefficient of Component 1 = exp((दूसरा वायरल गुणांक 11*(तरल वाष्प प्रणाली में दबाव-घटक 1 का संतृप्त दबाव)+तरल वाष्प प्रणाली में दबाव*(वाष्प चरण में घटक 2 का मोल अंश^2)*(2*दूसरा वायरल गुणांक 12-दूसरा वायरल गुणांक 11-दूसरा वायरल गुणांक 22))/([R]*तरल वाष्प प्रणाली का तापमान)) का उपयोग करता है। COMP का वाष्प फुगासिटी गुणांक। 1 शनि का उपयोग करना। दबाव और दूसरा वायरल गुणांक ϕ1 को COMP का वाष्प फुगासिटी गुणांक। 1 शनि का उपयोग करना। दबाव और दूसरा वायरल गुणांक सूत्र को दबाव के कार्य, घटक 1 के संतृप्त दबाव, घटक 2 के मोल अंश और दूसरे वायरल गुणांक B11, B12 और B22 के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ COMP का वाष्प फुगासिटी गुणांक। 1 शनि का उपयोग करना। दबाव और दूसरा वायरल गुणांक गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1.061183 = exp((0.25*(800-10)+800*(0.55^2)*(2*0.27-0.25-0.29))/([R]*400)). आप और अधिक COMP का वाष्प फुगासिटी गुणांक। 1 शनि का उपयोग करना। दबाव और दूसरा वायरल गुणांक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -