Pressione ridotta del gas reale utilizzando l'equazione di Clausius dati parametri ridotti e critici Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Pressione ridotta = ((([R]*(Temperatura ridotta*Temperatura critica per il modello Clausius))/((Volume molare ridotto per gas reale*Volume critico)-Parametro b di Clausius per i Gas Reali))-(Parametro Clausius a/((Temperatura ridotta*Temperatura critica per il modello Clausius)*(((Volume molare ridotto per gas reale*Volume critico)+Parametro Clausius c)^2))))/Pressione critica del gas reale
Pr = ((([R]*(Tr*T'c))/((V'm,r*Vc)-b'))-(a/((Tr*T'c)*(((V'm,r*Vc)+c)^2))))/P'c
Questa formula utilizza 1 Costanti, 9 Variabili
Costanti utilizzate
[R] - Costante universale dei gas Valore preso come 8.31446261815324
Variabili utilizzate
Pressione ridotta - La pressione ridotta è il rapporto tra la pressione effettiva del fluido e la sua pressione critica. È senza dimensioni.
Temperatura ridotta - La temperatura ridotta è il rapporto tra la temperatura effettiva del fluido e la sua temperatura critica. È adimensionale.
Temperatura critica per il modello Clausius - (Misurato in Kelvin) - La temperatura critica per il modello Clausius è la temperatura più alta alla quale la sostanza può esistere come liquido. In questa fase i confini svaniscono, la sostanza può esistere sia come liquido che come vapore.
Volume molare ridotto per gas reale - Il volume molare ridotto per il gas reale di un fluido viene calcolato dalla legge dei gas ideali alla pressione e alla temperatura critiche della sostanza per mole.
Volume critico - (Misurato in Metro cubo) - Il volume critico è il volume occupato dall'unità di massa del gas a temperatura e pressione critiche.
Parametro b di Clausius per i Gas Reali - Il parametro b di Clausius per il gas reale è un parametro empirico caratteristico dell'equazione ottenuta dal modello di Clausius del gas reale.
Parametro Clausius a - Il parametro di Clausius a è un parametro empirico caratteristico dell'equazione ottenuta dal modello di Clausius del gas reale.
Parametro Clausius c - Il parametro di Clausius c è un parametro empirico caratteristico dell'equazione ottenuta dal modello di Clausius del gas reale.
Pressione critica del gas reale - (Misurato in Pascal) - La pressione critica del gas reale è la pressione minima richiesta per liquefare una sostanza alla temperatura critica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Temperatura ridotta: 10 --> Nessuna conversione richiesta
Temperatura critica per il modello Clausius: 154.4 Kelvin --> 154.4 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Volume molare ridotto per gas reale: 8.96 --> Nessuna conversione richiesta
Volume critico: 10 Litro --> 0.01 Metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
Parametro b di Clausius per i Gas Reali: 0.00243 --> Nessuna conversione richiesta
Parametro Clausius a: 0.1 --> Nessuna conversione richiesta
Parametro Clausius c: 0.0002 --> Nessuna conversione richiesta
Pressione critica del gas reale: 4600000 Pascal --> 4600000 Pascal Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Pr = ((([R]*(Tr*T'c))/((V'm,r*Vc)-b'))-(a/((Tr*T'c)*(((V'm,r*Vc)+c)^2))))/P'c --> ((([R]*(10*154.4))/((8.96*0.01)-0.00243))-(0.1/((10*154.4)*(((8.96*0.01)+0.0002)^2))))/4600000
Valutare ... ...
Pr = 0.0320152265745528
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0320152265745528 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0320152265745528 0.032015 <-- Pressione ridotta
(Calcolo completato in 00.004 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 ridotta del gas reale Calcolatrici

Pressione ridotta del gas reale utilizzando l'equazione di Clausius dati parametri ridotti e critici
​ LaTeX ​ Partire Pressione ridotta = ((([R]*(Temperatura ridotta*Temperatura critica per il modello Clausius))/((Volume molare ridotto per gas reale*Volume critico)-Parametro b di Clausius per i Gas Reali))-(Parametro Clausius a/((Temperatura ridotta*Temperatura critica per il modello Clausius)*(((Volume molare ridotto per gas reale*Volume critico)+Parametro Clausius c)^2))))/Pressione critica del gas reale
Pressione ridotta del gas reale utilizzando l'equazione di Clausius dati parametri critici ed effettivi
​ LaTeX ​ Partire Pressione ridotta = ((([R]*Temperatura del gas reale)/(Volume molare del gas reale-Parametro b di Clausius per i Gas Reali))-(Parametro Clausius a/(Temperatura del gas reale*((Volume molare del gas reale+Parametro Clausius c)^2))))/Pressione critica del gas reale
Pressione ridotta del gas reale utilizzando l'equazione di Clausius dati i parametri ridotti ed effettivi
​ LaTeX ​ Partire Pressione ridotta data CM = ((([R]*Temperatura del gas reale)/(Volume molare del gas reale-Parametro b di Clausius per i Gas Reali))-(Parametro Clausius a/(Temperatura del gas reale*((Volume molare del gas reale+Parametro Clausius c)^2))))/Pressione
Pressione ridotta del gas reale dato il parametro Clausius e i parametri effettivi
​ LaTeX ​ Partire Pressione ridotta = Pressione/((27*([R]^2)*(Temperatura critica per il modello Clausius^3))/(64*Parametro Clausius a))

Pressione ridotta del gas reale utilizzando l'equazione di Clausius dati parametri ridotti e critici Formula

​LaTeX ​Partire
Pressione ridotta = ((([R]*(Temperatura ridotta*Temperatura critica per il modello Clausius))/((Volume molare ridotto per gas reale*Volume critico)-Parametro b di Clausius per i Gas Reali))-(Parametro Clausius a/((Temperatura ridotta*Temperatura critica per il modello Clausius)*(((Volume molare ridotto per gas reale*Volume critico)+Parametro Clausius c)^2))))/Pressione critica del gas reale
Pr = ((([R]*(Tr*T'c))/((V'm,r*Vc)-b'))-(a/((Tr*T'c)*(((V'm,r*Vc)+c)^2))))/P'c

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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