Pressão Crítica do Gás Real dado o Parâmetro a de Wohl e outros Parâmetros Reais e Reduzidos Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Pressão crítica para o modelo Peng Robinson = Parâmetro Wohl a/(6*(Temperatura do Gás Real/Temperatura Reduzida)*((Volume molar do gás real/Volume molar reduzido para método PR)^2))
P,c = a/(6*(Trg/Tr)*((V'm/V'r)^2))
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Pressão crítica para o modelo Peng Robinson - (Medido em Pascal) - A pressão crítica para o modelo Peng Robinson é a pressão mínima necessária para liquefazer uma substância na temperatura crítica.
Parâmetro Wohl a - O parâmetro Wohl a é um parâmetro empírico característico da equação obtida do modelo Wohl de gás real.
Temperatura do Gás Real - (Medido em Kelvin) - A temperatura do gás real é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
Temperatura Reduzida - Temperatura Reduzida é a razão entre a temperatura real do fluido e sua temperatura crítica. É adimensional.
Volume molar do gás real - (Medido em Metro cúbico) - Volume molar de gás real ou volume de gás molar é um mol de qualquer gás a uma temperatura e pressão específicas e tem um volume fixo.
Volume molar reduzido para método PR - O volume molar reduzido para o método PR de um fluido é calculado a partir da lei dos gases ideais na pressão e temperatura críticas da substância por mol.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Parâmetro Wohl a: 266 --> Nenhuma conversão necessária
Temperatura do Gás Real: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura Reduzida: 1.46 --> Nenhuma conversão necessária
Volume molar do gás real: 0.0224 Metro cúbico --> 0.0224 Metro cúbico Nenhuma conversão necessária
Volume molar reduzido para método PR: 246.78 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
P,c = a/(6*(Trg/Tr)*((V'm/V'r)^2)) --> 266/(6*(300/1.46)*((0.0224/246.78)^2))
Avaliando ... ...
P,c = 26187007.3694196
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
26187007.3694196 Pascal --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
26187007.3694196 2.6E+7 Pascal <-- Pressão crítica para o modelo Peng Robinson
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli criou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!

Modelo Wohl de Gás Real Calculadoras

Pressão Crítica do Gás Real usando a Equação de Wohl dado o Parâmetro de Wohl c
​ Vai Pressão crítica para o modelo Peng Robinson = Parâmetro Wohl c/(4*(Temperatura Crítica do Gás Real^2)*(Volume molar crítico para o modelo Peng Robinson^3))
Pressão Crítica do Gás Real usando a Equação de Wohl dado o Parâmetro de Wohl a
​ Vai Pressão crítica para o modelo Peng Robinson = Parâmetro Wohl a/(6*Temperatura Crítica do Gás Real*(Volume molar crítico para o modelo Peng Robinson^2))
Pressão Crítica do Gás Real de Wohl usando outros Parâmetros Críticos
​ Vai Pressão crítica para o modelo Peng Robinson = (4*[R]*Temperatura Crítica do Gás Real)/(15*Volume molar crítico para o modelo Peng Robinson)
Pressão Crítica do Gás Real usando a Equação de Wohl dado o Parâmetro de Wohl b
​ Vai Pressão crítica para o modelo Peng Robinson = ([R]*Temperatura Crítica do Gás Real)/(15*Parâmetro Wohl b)

Pressão Crítica do Gás Real dado o Parâmetro a de Wohl e outros Parâmetros Reais e Reduzidos Fórmula

Pressão crítica para o modelo Peng Robinson = Parâmetro Wohl a/(6*(Temperatura do Gás Real/Temperatura Reduzida)*((Volume molar do gás real/Volume molar reduzido para método PR)^2))
P,c = a/(6*(Trg/Tr)*((V'm/V'r)^2))

O que são gases reais?

Gases reais são gases não ideais cujas moléculas ocupam espaço e têm interações; conseqüentemente, eles não aderem à lei dos gases ideais. Para entender o comportamento dos gases reais, deve-se levar em consideração o seguinte: - efeitos da compressibilidade; - capacidade térmica específica variável; - forças de van der Waals; - efeitos termodinâmicos fora de equilíbrio; - questões com dissociação molecular e reações elementares com composição variável.

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