Pressione effettiva del gas reale dato il parametro Wohl a e parametri ridotti e critici Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Pressione del gas = Pressione ridotta*(Parametro Wohl a/(6*Temperatura critica del gas reale*(Volume molare critico per il modello di Peng Robinson^2)))
Prg = Pr*(a/(6*T'c*(V'c^2)))
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Pressione del gas - (Misurato in Pascal) - La pressione del gas è la forza applicata perpendicolarmente alla superficie di un oggetto per unità di area su cui viene distribuita tale forza.
Pressione ridotta - La pressione ridotta è il rapporto tra la pressione effettiva del fluido e la sua pressione critica. È adimensionale.
Parametro Wohl a - Il parametro di Wohl a è un parametro empirico caratteristico dell'equazione ottenuta dal modello di Wohl del gas reale.
Temperatura critica del gas reale - (Misurato in Kelvin) - La temperatura critica del gas reale è la temperatura più alta alla quale la sostanza può esistere come liquido. In questa fase i confini svaniscono e la sostanza può esistere sia come liquido che come vapore.
Volume molare critico per il modello di Peng Robinson - (Misurato in Meter cubico / Mole) - Il volume molare critico per il modello Peng Robinson è il volume occupato dal gas a temperatura e pressione critiche per mole.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Pressione ridotta: 0.0024 --> Nessuna conversione richiesta
Parametro Wohl a: 266 --> Nessuna conversione richiesta
Temperatura critica del gas reale: 154.4 Kelvin --> 154.4 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Volume molare critico per il modello di Peng Robinson: 0.0025 Meter cubico / Mole --> 0.0025 Meter cubico / Mole Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Prg = Pr*(a/(6*T'c*(V'c^2))) --> 0.0024*(266/(6*154.4*(0.0025^2)))
Valutare ... ...
Prg = 110.259067357513
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
110.259067357513 Pascal --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
110.259067357513 110.2591 Pascal <-- Pressione del gas
(Calcolo completato in 00.014 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha creato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

Pressione effettiva del gas reale Calcolatrici

Pressione effettiva del gas reale dato il parametro Wohl a e parametri ridotti ed effettivi
​ LaTeX ​ Partire Pressione del gas = Pressione ridotta*(Parametro Wohl a/(6*(Temperatura del gas reale/Temperatura ridotta)*((Volume molare del gas reale/Volume molare ridotto per il metodo PR)^2)))
Pressione effettiva del gas reale dato il parametro Wohl a e parametri ridotti e critici
​ LaTeX ​ Partire Pressione del gas = Pressione ridotta*(Parametro Wohl a/(6*Temperatura critica del gas reale*(Volume molare critico per il modello di Peng Robinson^2)))
Pressione effettiva del gas reale dato il parametro Wohl b e parametri ridotti ed effettivi
​ LaTeX ​ Partire Pressione del gas = Pressione ridotta*(([R]*(Temperatura del gas reale/Temperatura ridotta))/(15*Parametro Wohl b))
Pressione effettiva del gas reale dato il parametro Wohl b e parametri ridotti e critici
​ LaTeX ​ Partire Pressione del gas = Pressione ridotta*(([R]*Temperatura critica del gas reale)/(15*Parametro Wohl b))

Pressione effettiva del gas reale dato il parametro Wohl a e parametri ridotti e critici Formula

​LaTeX ​Partire
Pressione del gas = Pressione ridotta*(Parametro Wohl a/(6*Temperatura critica del gas reale*(Volume molare critico per il modello di Peng Robinson^2)))
Prg = Pr*(a/(6*T'c*(V'c^2)))

Cosa sono i gas reali?

I gas reali sono gas non ideali le cui molecole occupano spazio e hanno interazioni; di conseguenza, non aderiscono alla legge sui gas ideali. Per comprendere il comportamento dei gas reali, è necessario tenere conto di: - effetti di compressibilità; - capacità termica specifica variabile; - forze di van der Waals; - effetti termodinamici di non equilibrio; - problemi con dissociazione molecolare e reazioni elementari con composizione variabile.

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