Netto partiële druk in batchreactor met constant volume Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Netto partiële druk = Reactiesnelheid*[R]*Temperatuur*Tijdsinterval
Δp = r*[R]*T*Δt
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Variabelen gebruikt
Netto partiële druk - (Gemeten in Pascal) - Netto partiële druk is het verschil tussen initiële en uiteindelijke partiële druk.
Reactiesnelheid - (Gemeten in Mol per kubieke meter seconde) - Reactiesnelheid is de snelheid waarmee een reactie plaatsvindt om het gewenste product te bereiken.
Temperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Temperatuur in batchreactor met constant volume is de mate of intensiteit van de warmte die aanwezig is in een batchreactor met constant volume.
Tijdsinterval - (Gemeten in Seconde) - Een tijdsinterval in een batchreactor met constant volume is de hoeveelheid tijd die nodig is voor de verandering van de begin- naar de eindtoestand in een batchreactor met constant volume.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Reactiesnelheid: 0.017 Mol per kubieke meter seconde --> 0.017 Mol per kubieke meter seconde Geen conversie vereist
Temperatuur: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Geen conversie vereist
Tijdsinterval: 5 Seconde --> 5 Seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Δp = r*[R]*T*Δt --> 0.017*[R]*85*5
Evalueren ... ...
Δp = 60.0719924161572
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
60.0719924161572 Pascal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
60.0719924161572 60.07199 Pascal <-- Netto partiële druk
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door akhilesh
KK Wagh Institute of Engineering Onderwijs en Onderzoek (KKWIEER), Nashik
akhilesh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

Batchreactor met constant volume Rekenmachines

Initiële partiële druk van product in batchreactor met constant volume
​ LaTeX ​ Gaan Initiële partiële druk van product R = Gedeeltelijke druk van product R-(Stoichiometrische productcoëfficiënt/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*(Totale druk-Initiële totale druk)
Reactiesnelheid in batchreactor met constant volume
​ LaTeX ​ Gaan Reactiesnelheid = Netto partiële druk/([R]*Temperatuur*Tijdsinterval)
Temperatuur in batchreactor met constant volume
​ LaTeX ​ Gaan Temperatuur = Netto partiële druk/([R]*Reactiesnelheid*Tijdsinterval)
Netto partiële druk in batchreactor met constant volume
​ LaTeX ​ Gaan Netto partiële druk = Reactiesnelheid*[R]*Temperatuur*Tijdsinterval

Belangrijke formules in Batch Reactor met constant en variabel volume Rekenmachines

Aantal mol reactant gevoed aan batchreactor met constant volume
​ LaTeX ​ Gaan Aantal mol Reactant-A Fed = Volume van de oplossing*(Concentratie van reactant A+(Stoichiometrische coëfficiënt van reactant/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*((Totaal aantal moedervlekken-Totaal aantal moedervlekken aanvankelijk)/Volume van de oplossing))
Initiële partiële druk van reactant in batchreactor met constant volume
​ LaTeX ​ Gaan Initiële partiële druk van reactant A = Gedeeltelijke druk van reactant A+(Stoichiometrische coëfficiënt van reactant/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*(Totale druk-Initiële totale druk)
Initiële partiële druk van product in batchreactor met constant volume
​ LaTeX ​ Gaan Initiële partiële druk van product R = Gedeeltelijke druk van product R-(Stoichiometrische productcoëfficiënt/Netto stoichiometrische coëfficiënt)*(Totale druk-Initiële totale druk)
Netto partiële druk in batchreactor met constant volume
​ LaTeX ​ Gaan Netto partiële druk = Reactiesnelheid*[R]*Temperatuur*Tijdsinterval

Netto partiële druk in batchreactor met constant volume Formule

​LaTeX ​Gaan
Netto partiële druk = Reactiesnelheid*[R]*Temperatuur*Tijdsinterval
Δp = r*[R]*T*Δt
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!