Temperatura no Reator de Lote de Volume Constante Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Temperatura = Pressão Parcial Líquida/([R]*Taxa de reação*Intervalo de tempo)
T = Δp/([R]*r*Δt)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Variáveis Usadas
Temperatura - (Medido em Kelvin) - A temperatura no reator de batelada de volume constante é o grau ou intensidade de calor presente em um reator de batelada de volume constante.
Pressão Parcial Líquida - (Medido em Pascal) - A pressão parcial líquida é a diferença entre as pressões parciais iniciais e finais.
Taxa de reação - (Medido em Mole por Metro Cúbico Segundo) - A taxa de reação é a taxa na qual uma reação ocorre para alcançar o produto desejado.
Intervalo de tempo - (Medido em Segundo) - Um intervalo de tempo no reator de lote de volume constante é a quantidade de tempo necessária para a mudança do estado inicial para o estado final no reator de lote de volume constante.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Pressão Parcial Líquida: 62 Pascal --> 62 Pascal Nenhuma conversão necessária
Taxa de reação: 0.017 Mole por Metro Cúbico Segundo --> 0.017 Mole por Metro Cúbico Segundo Nenhuma conversão necessária
Intervalo de tempo: 5 Segundo --> 5 Segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
T = Δp/([R]*r*Δt) --> 62/([R]*0.017*5)
Avaliando ... ...
T = 87.7280707370472
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
87.7280707370472 Kelvin --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
87.7280707370472 87.72807 Kelvin <-- Temperatura
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por akhilesh
Instituto KK Wagh de Educação e Pesquisa em Engenharia (KKWIEER), Nashik
akhilesh criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias (NUJS), Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!

Reator de Lote de Volume Constante Calculadoras

Pressão Parcial Inicial do Produto no Reator de Lote de Volume Constante
​ LaTeX ​ Vai Pressão Parcial Inicial do Produto R = Pressão Parcial do Produto R-(Coeficiente Estequiométrico do Produto/Coeficiente Estequiométrico Líquido)*(Pressão Total-Pressão Total Inicial)
Taxa de Reação no Reator de Lote de Volume Constante
​ LaTeX ​ Vai Taxa de reação = Pressão Parcial Líquida/([R]*Temperatura*Intervalo de tempo)
Temperatura no Reator de Lote de Volume Constante
​ LaTeX ​ Vai Temperatura = Pressão Parcial Líquida/([R]*Taxa de reação*Intervalo de tempo)
Pressão Parcial Líquida no Reator de Lote de Volume Constante
​ LaTeX ​ Vai Pressão Parcial Líquida = Taxa de reação*[R]*Temperatura*Intervalo de tempo

Fórmulas importantes em reator de volume constante e variável Calculadoras

Número de moles de reagente alimentados ao reator de lote de volume constante
​ LaTeX ​ Vai Número de moles do reagente-A Fed = Volume de solução*(Concentração do Reagente A+(Coeficiente Estequiométrico do Reagente/Coeficiente Estequiométrico Líquido)*((Número total de toupeiras-Número total de moles inicialmente)/Volume de solução))
Pressão Parcial Inicial do Reagente no Reator de Lote de Volume Constante
​ LaTeX ​ Vai Pressão Parcial Inicial do Reagente A = Pressão Parcial do Reagente A+(Coeficiente Estequiométrico do Reagente/Coeficiente Estequiométrico Líquido)*(Pressão Total-Pressão Total Inicial)
Pressão Parcial Inicial do Produto no Reator de Lote de Volume Constante
​ LaTeX ​ Vai Pressão Parcial Inicial do Produto R = Pressão Parcial do Produto R-(Coeficiente Estequiométrico do Produto/Coeficiente Estequiométrico Líquido)*(Pressão Total-Pressão Total Inicial)
Pressão Parcial Líquida no Reator de Lote de Volume Constante
​ LaTeX ​ Vai Pressão Parcial Líquida = Taxa de reação*[R]*Temperatura*Intervalo de tempo

Temperatura no Reator de Lote de Volume Constante Fórmula

​LaTeX ​Vai
Temperatura = Pressão Parcial Líquida/([R]*Taxa de reação*Intervalo de tempo)
T = Δp/([R]*r*Δt)
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