Reactantconcentratie met behulp van reactantconversie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Reactantconcentratie = Initiële reactantconcentratie*(1-Omzetting van reactanten)
C = Co*(1-XA)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Reactantconcentratie - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De reagensconcentratie verwijst naar de hoeveelheid reagens die op een bepaald moment tijdens het proces in het oplosmiddel aanwezig is.
Initiële reactantconcentratie - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De initiële reagensconcentratie verwijst naar de hoeveelheid reagens die vóór het beschouwde proces in het oplosmiddel aanwezig is.
Omzetting van reactanten - Reactantconversie geeft ons het percentage reactanten dat is omgezet in producten. Voer het percentage in als een decimaal getal tussen 0 en 1.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Initiële reactantconcentratie: 80 Mol per kubieke meter --> 80 Mol per kubieke meter Geen conversie vereist
Omzetting van reactanten: 0.7 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
C = Co*(1-XA) --> 80*(1-0.7)
Evalueren ... ...
C = 24
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
24 Mol per kubieke meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
24 Mol per kubieke meter <-- Reactantconcentratie
(Berekening voltooid in 00.004 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 800+ rekenmachines!

Basisprincipes van chemische reactietechniek Rekenmachines

Reactantconcentratie van onomkeerbare reactie van de tweede orde met gelijke reactantconcentratie met behulp van tijd
​ Gaan Reactantconcentratie = 1/((1/(Initiële reactantconcentratie))+Tariefconstante voor reactie van de tweede orde*Tijdsinterval)
Reactantconcentratie van eerste orde onomkeerbare reactie
​ Gaan Reactantconcentratie = e^(-Tariefconstante voor eerste-ordereactie*Tijdsinterval)*Initiële reactantconcentratie
Molaire voedingssnelheid van reactant
​ Gaan Molaire voedingssnelheid van reactant = Volumetrische stroomsnelheid van voeding naar reactor*Concentratie van sleutelreagens A in de feed
Concentratie voedingsreactant
​ Gaan Concentratie van sleutelreagens A in de feed = Molaire voedingssnelheid van reactant/Volumetrische stroomsnelheid van voeding naar reactor

Inleiding tot reactorontwerp Rekenmachines

Initiële reagensconversie met behulp van reagensconcentratie met variërende dichtheid
​ Gaan Omzetting van reactanten = (Initiële reactantconcentratie-Reactantconcentratie)/(Initiële reactantconcentratie+Fractionele volumeverandering*Reactantconcentratie)
Initiële reactantconcentratie met behulp van reactantconversie
​ Gaan Initiële reactantconcentratie = Reactantconcentratie/(1-Omzetting van reactanten)
Reactantconcentratie met behulp van reactantconversie
​ Gaan Reactantconcentratie = Initiële reactantconcentratie*(1-Omzetting van reactanten)
Reactantconversie met behulp van reactantconcentratie
​ Gaan Omzetting van reactanten = 1-(Reactantconcentratie/Initiële reactantconcentratie)

Belangrijke formules in de basisprincipes van chemische reactietechniek en vormen van reactiesnelheid Rekenmachines

Reactantconcentratie van onomkeerbare reactie van de tweede orde met gelijke reactantconcentratie met behulp van tijd
​ Gaan Reactantconcentratie = 1/((1/(Initiële reactantconcentratie))+Tariefconstante voor reactie van de tweede orde*Tijdsinterval)
Reactantconcentratie van eerste orde onomkeerbare reactie
​ Gaan Reactantconcentratie = e^(-Tariefconstante voor eerste-ordereactie*Tijdsinterval)*Initiële reactantconcentratie
Concentratie voedingsreactant
​ Gaan Concentratie van sleutelreagens A in de feed = Molaire voedingssnelheid van reactant/Volumetrische stroomsnelheid van voeding naar reactor
Aantal mol reactant gevoed met behulp van reactantconversie
​ Gaan Aantal mol Reactant-A Fed = Aantal mol niet-gereageerde reactant-A/(1-Omzetting van reactanten)

Basisprincipes van reactorontwerp en temperatuurafhankelijkheid uit de wet van Arrhenius Rekenmachines

Initiële concentratie van de belangrijkste reactanten met variërende dichtheid, temperatuur en totale druk
​ Gaan Initiële sleutelreagensconcentratie = Sleutel-reactantconcentratie*((1+Fractionele volumeverandering*Sleutel-reactant-conversie)/(1-Sleutel-reactant-conversie))*((Temperatuur*Initiële totale druk)/(Begintemperatuur*Totale druk))
Belangrijkste reactantconcentratie met variërende dichtheid, temperatuur en totale druk
​ Gaan Sleutel-reactantconcentratie = Initiële sleutelreagensconcentratie*((1-Sleutel-reactant-conversie)/(1+Fractionele volumeverandering*Sleutel-reactant-conversie))*((Begintemperatuur*Totale druk)/(Temperatuur*Initiële totale druk))
Initiële reactantconcentratie met behulp van reactantconversie met variërende dichtheid
​ Gaan Initiële reagensconc met variërende dichtheid = ((Reactantconcentratie)*(1+Fractionele volumeverandering*Omzetting van reactanten))/(1-Omzetting van reactanten)
Initiële reactantconcentratie met behulp van reactantconversie
​ Gaan Initiële reactantconcentratie = Reactantconcentratie/(1-Omzetting van reactanten)

Reactantconcentratie met behulp van reactantconversie Formule

Reactantconcentratie = Initiële reactantconcentratie*(1-Omzetting van reactanten)
C = Co*(1-XA)

Wat is conversie?

De conversie wordt gedefinieerd als het verdwijnen van reactanten tijdens de reactie. De conversie wordt alleen gedefinieerd voor de reactanten, niet voor producten. Het is een basisterm in een chemische kinetiek en speelt een cruciale rol in de chemische reactietechniek.

Wat is chemische reactietechniek?

Chemische reactietechniek is een specialiteit in chemische technologie of industriële chemie die zich bezighoudt met chemische reactoren. Vaak heeft de term specifiek betrekking op katalytische reactiesystemen waarbij ofwel een homogene ofwel heterogene katalysator in de reactor aanwezig is. Soms is een reactor op zich niet op zichzelf aanwezig, maar is deze geïntegreerd in een proces, bijvoorbeeld in reactieve scheidingsvaten, retorten, bepaalde brandstofcellen en fotokatalytische oppervlakken.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!