Pressão do gás real usando a equação de Redlich Kwong Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Pressão = (([R]*Temperatura)/(Volume Molar-Parâmetro b de Redlich – Kwong))-(Parâmetro Redlich–Kwong a)/(sqrt(Temperatura)*Volume Molar*(Volume Molar+Parâmetro b de Redlich – Kwong))
p = (([R]*T)/(Vm-b))-(a)/(sqrt(T)*Vm*(Vm+b))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 5 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Pressão - (Medido em Pascal) - A pressão é a força aplicada perpendicularmente à superfície de um objeto por unidade de área sobre a qual essa força é distribuída.
Temperatura - (Medido em Kelvin) - Temperatura é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
Volume Molar - (Medido em Metro Cúbico / Mole) - Volume Molar é o volume ocupado por um mol de um gás real à temperatura e pressão padrão.
Parâmetro b de Redlich – Kwong - O parâmetro b de Redlich-Kwong é um parâmetro empírico característico da equação obtida do modelo de gás real de Redlich-Kwong.
Parâmetro Redlich–Kwong a - O parâmetro a de Redlich–Kwong é um parâmetro empírico característico da equação obtida a partir do modelo de gás real de Redlich–Kwong.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Temperatura: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Volume Molar: 22.4 Metro Cúbico / Mole --> 22.4 Metro Cúbico / Mole Nenhuma conversão necessária
Parâmetro b de Redlich – Kwong: 0.1 --> Nenhuma conversão necessária
Parâmetro Redlich–Kwong a: 0.15 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
p = (([R]*T)/(Vm-b))-(a)/(sqrt(T)*Vm*(Vm+b)) --> (([R]*85)/(22.4-0.1))-(0.15)/(sqrt(85)*22.4*(22.4+0.1))
Avaliando ... ...
p = 31.6918655905664
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
31.6918655905664 Pascal --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
31.6918655905664 31.69187 Pascal <-- Pressão
(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 de gás real de Redlich Kwong Calculadoras

Volume Molar de Gás Real usando a Equação de Redlich Kwong
​ LaTeX ​ Vai Volume Molar = ((1/Pressão)+(Parâmetro b de Redlich – Kwong/([R]*Temperatura)))/((1/([R]*Temperatura))-((sqrt(Temperatura)*Parâmetro b de Redlich – Kwong)/Parâmetro Redlich–Kwong a))
Pressão do gás real usando a equação de Redlich Kwong
​ LaTeX ​ Vai Pressão = (([R]*Temperatura)/(Volume Molar-Parâmetro b de Redlich – Kwong))-(Parâmetro Redlich–Kwong a)/(sqrt(Temperatura)*Volume Molar*(Volume Molar+Parâmetro b de Redlich – Kwong))
Pressão Crítica do Gás Real usando a Equação de Redlich Kwong dados 'a' e 'b'
​ LaTeX ​ Vai Pressão Crítica = (((2^(1/3))-1)^(7/3)*([R]^(1/3))*(Parâmetro Redlich–Kwong a^(2/3)))/((3^(1/3))*(Parâmetro b de Redlich – Kwong^(5/3)))
Volume molar crítico de gás real usando a equação de Redlich Kwong dados 'a' e 'b'
​ LaTeX ​ Vai Volume Molar Crítico = Parâmetro b de Redlich – Kwong/((2^(1/3))-1)

Pressão do gás real usando a equação de Redlich Kwong Fórmula

​LaTeX ​Vai
Pressão = (([R]*Temperatura)/(Volume Molar-Parâmetro b de Redlich – Kwong))-(Parâmetro Redlich–Kwong a)/(sqrt(Temperatura)*Volume Molar*(Volume Molar+Parâmetro b de Redlich – Kwong))
p = (([R]*T)/(Vm-b))-(a)/(sqrt(T)*Vm*(Vm+b))

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.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!