Obniżona temperatura gazu rzeczywistego Wohla ze względu na inne parametry rzeczywiste i krytyczne Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Obniżona temperatura = Temperatura gazu rzeczywistego/((15*Ciśnienie krytyczne dla modelu Penga Robinsona*Krytyczna objętość molowa dla modelu Penga Robinsona)/(4*[R]))
Tr = Trg/((15*P,c*V'c)/(4*[R]))
Ta formuła używa 1 Stałe, 4 Zmienne
Używane stałe
[R] - Uniwersalna stała gazowa Wartość przyjęta jako 8.31446261815324
Używane zmienne
Obniżona temperatura - Temperatura obniżona to stosunek rzeczywistej temperatury płynu do jego temperatury krytycznej. Jest bezwymiarowe.
Temperatura gazu rzeczywistego - (Mierzone w kelwin) - Temperatura gazu rzeczywistego to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
Ciśnienie krytyczne dla modelu Penga Robinsona - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie krytyczne dla modelu Penga Robinsona to minimalne ciśnienie wymagane do upłynnienia substancji w temperaturze krytycznej.
Krytyczna objętość molowa dla modelu Penga Robinsona - (Mierzone w Metr sześcienny / Mole) - Krytyczna objętość molowa w modelu Penga Robinsona to objętość zajmowana przez gaz w temperaturze krytycznej i ciśnieniu na mol.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Temperatura gazu rzeczywistego: 300 kelwin --> 300 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie krytyczne dla modelu Penga Robinsona: 4600000 Pascal --> 4600000 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Krytyczna objętość molowa dla modelu Penga Robinsona: 0.0025 Metr sześcienny / Mole --> 0.0025 Metr sześcienny / Mole Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Tr = Trg/((15*P,c*V'c)/(4*[R])) --> 300/((15*4600000*0.0025)/(4*[R]))
Ocenianie ... ...
Tr = 0.0578397399523704
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0578397399523704 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0578397399523704 0.05784 <-- Obniżona temperatura
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

Obniżona temperatura gazu rzeczywistego Kalkulatory

Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy parametrze Wohla oraz parametry rzeczywiste i zredukowane
​ LaTeX ​ Iść Obniżona temperatura = Ciśnienie gazu/(Parametr Wohla a/(6*(Ciśnienie gazu/Obniżone ciśnienie)*((Objętość molowa gazu rzeczywistego/Zmniejszona objętość molowa w metodzie PR)^2)))
Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy parametrze Wohla a, parametrach rzeczywistych i krytycznych
​ LaTeX ​ Iść Obniżona temperatura = Ciśnienie gazu/(Parametr Wohla a/(6*Ciśnienie krytyczne dla modelu Penga Robinsona*(Krytyczna objętość molowa dla modelu Penga Robinsona^2)))
Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla b oraz parametrach rzeczywistych i zredukowanych
​ LaTeX ​ Iść Obniżona temperatura = Temperatura gazu rzeczywistego/((Parametr Wohla b*15*(Ciśnienie gazu/Obniżone ciśnienie))/[R])
Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla b oraz parametrach rzeczywistych i krytycznych
​ LaTeX ​ Iść Obniżona temperatura = Temperatura gazu rzeczywistego/((Parametr Wohla b*15*Ciśnienie krytyczne dla modelu Penga Robinsona)/[R])

Obniżona temperatura gazu rzeczywistego Wohla ze względu na inne parametry rzeczywiste i krytyczne Formułę

​LaTeX ​Iść
Obniżona temperatura = Temperatura gazu rzeczywistego/((15*Ciśnienie krytyczne dla modelu Penga Robinsona*Krytyczna objętość molowa dla modelu Penga Robinsona)/(4*[R]))
Tr = Trg/((15*P,c*V'c)/(4*[R]))

Co to są prawdziwe gazy?

Gazy rzeczywiste to gazy nieidealne, których cząsteczki zajmują przestrzeń i wchodzą w interakcje; w konsekwencji nie są zgodne z prawem gazu doskonałego. Aby zrozumieć zachowanie gazów rzeczywistych, należy wziąć pod uwagę: - wpływ na ściśliwość; - zmienna pojemność cieplna właściwa; - siły van der Waalsa; - nierównowagowe efekty termodynamiczne; - zagadnienia związane z dysocjacją molekularną i reakcjami elementarnymi o zmiennym składzie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!