Калькулятор от А до Я
🔍
Скачать PDF
Химия
Инженерное дело
финансовый
Здоровье
математика
физика
Процентная ошибка
Вычесть дробь
НОК трех чисел
Энергия активации с использованием скорости реакции при двух разных температурах Калькулятор
Инженерное дело
Детская площадка
Здоровье
математика
Больше >>
↳
Химическая инженерия
Гражданская
Материаловедение
Механический
Больше >>
⤿
Разработка химических реакций
Динамика жидкости
Динамика процесса и управление
Инжиниринг завода
Больше >>
⤿
Гомогенные реакции в идеальных реакторах.
Важные формулы в основах технологии химических реакций и формы скорости реакций
Важные формулы в попурри множественных реакций
Важные формулы в реакторах периодического действия постоянного и переменного объема
Больше >>
⤿
Кинетика гомогенных реакций.
Введение в конструкцию реактора
Дизайн для одиночных реакций
Дизайн для параллельных реакций
Больше >>
⤿
Зависимость от температуры по закону Аррениуса
✖
Скорость реакции 2 — это скорость, с которой происходит реакция для получения желаемого продукта при температуре 2.
ⓘ
Скорость реакции 2 [r
2
]
миллимоль / литр секунда
Моль на кубический метр в секунду
моль / литр секунда
+10%
-10%
✖
Скорость реакции 1 — это скорость, с которой происходит реакция для получения желаемого продукта при температуре 1.
ⓘ
Скорость реакции 1 [r
1
]
миллимоль / литр секунда
Моль на кубический метр в секунду
моль / литр секунда
+10%
-10%
✖
Температура реакции 1 – это температура, при которой протекает реакция 1.
ⓘ
Реакция 1 Температура [T
1
]
Цельсия
Фаренгейт
Кельвин
Ранкин
+10%
-10%
✖
Температура реакции 2 – это температура, при которой протекает реакция 2.
ⓘ
Реакция 2 Температура [T
2
]
Цельсия
Фаренгейт
Кельвин
Ранкин
+10%
-10%
✖
Энергия активации — это минимальное количество энергии, необходимое для активации атомов или молекул до состояния, в котором они могут подвергнуться химическому превращению.
ⓘ
Энергия активации с использованием скорости реакции при двух разных температурах [E
a1
]
Джоуль на моль
Килокалория на моль
КилоДжуль на моль
⎘ копия
Шаги
👎
Формула
LaTeX
сбросить
👍
Скачать Гомогенные реакции в идеальных реакторах. формула PDF
Энергия активации с использованием скорости реакции при двух разных температурах Решение
ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Энергия активации
=
[R]
*
ln
(
Скорость реакции 2
/
Скорость реакции 1
)*
Реакция 1 Температура
*
Реакция 2 Температура
/(
Реакция 2 Температура
-
Реакция 1 Температура
)
E
a1
=
[R]
*
ln
(
r
2
/
r
1
)*
T
1
*
T
2
/(
T
2
-
T
1
)
В этой формуле используются
1
Константы
,
1
Функции
,
5
Переменные
Используемые константы
[R]
- Универсальная газовая постоянная Значение, принятое как 8.31446261815324
Используемые функции
ln
- Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию е, является обратной функцией натуральной показательной функции., ln(Number)
Используемые переменные
Энергия активации
-
(Измеряется в Джоуль на моль)
- Энергия активации — это минимальное количество энергии, необходимое для активации атомов или молекул до состояния, в котором они могут подвергнуться химическому превращению.
Скорость реакции 2
-
(Измеряется в Моль на кубический метр в секунду)
- Скорость реакции 2 — это скорость, с которой происходит реакция для получения желаемого продукта при температуре 2.
Скорость реакции 1
-
(Измеряется в Моль на кубический метр в секунду)
- Скорость реакции 1 — это скорость, с которой происходит реакция для получения желаемого продукта при температуре 1.
Реакция 1 Температура
-
(Измеряется в Кельвин)
- Температура реакции 1 – это температура, при которой протекает реакция 1.
Реакция 2 Температура
-
(Измеряется в Кельвин)
- Температура реакции 2 – это температура, при которой протекает реакция 2.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Скорость реакции 2:
19.5 Моль на кубический метр в секунду --> 19.5 Моль на кубический метр в секунду Конверсия не требуется
Скорость реакции 1:
16 Моль на кубический метр в секунду --> 16 Моль на кубический метр в секунду Конверсия не требуется
Реакция 1 Температура:
30 Кельвин --> 30 Кельвин Конверсия не требуется
Реакция 2 Температура:
40 Кельвин --> 40 Кельвин Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
E
a1
= [R]*ln(r
2
/r
1
)*T
1
*T
2
/(T
2
-T
1
) -->
[R]
*
ln
(19.5/16)*30*40/(40-30)
Оценка ... ...
E
a1
= 197.377769739
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
197.377769739 Джоуль на моль --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
197.377769739
≈
197.3778 Джоуль на моль
<--
Энергия активации
(Расчет завершен через 00.020 секунд)
Вы здесь
-
Дом
»
Инженерное дело
»
Химическая инженерия
»
Разработка химических реакций
»
Гомогенные реакции в идеальных реакторах.
»
Кинетика гомогенных реакций.
»
Зависимость от температуры по закону Аррениуса
»
Энергия активации с использованием скорости реакции при двух разных температурах
Кредиты
Сделано
Ахилеш
KK Wagh Институт инженерного образования и исследований
(KKWIEER)
,
Нашик
Ахилеш создал этот калькулятор и еще 200+!
Проверено
Аюш Гупта
Университетская школа химических технологий-USCT
(ГГСИПУ)
,
Нью-Дели
Аюш Гупта проверил этот калькулятор и еще 10+!
<
Зависимость от температуры по закону Аррениуса Калькуляторы
Константа скорости реакции нулевого порядка из уравнения Аррениуса
LaTeX
Идти
Константа скорости для реакции нулевого порядка
=
Частотный коэффициент из уравнения Аррениуса для нулевого порядка
*
exp
(-
Энергия активации
/(
[R]
*
Температура реакции нулевого порядка
))
Константа скорости реакции второго порядка по уравнению Аррениуса
LaTeX
Идти
Константа скорости для реакции второго порядка
=
Частотный коэффициент из уравнения Аррениуса для 2-го порядка
*
exp
(-
Энергия активации
/(
[R]
*
Температура реакции второго порядка
))
Константа скорости реакции первого порядка по уравнению Аррениуса
LaTeX
Идти
Константа скорости реакции первого порядка
=
Частотный коэффициент из уравнения Аррениуса для 1-го порядка
*
exp
(-
Энергия активации
/(
[R]
*
Температура реакции первого порядка
))
Константа Аррениуса для реакции первого порядка
LaTeX
Идти
Частотный коэффициент из уравнения Аррениуса для 1-го порядка
=
Константа скорости реакции первого порядка
/
exp
(-
Энергия активации
/(
[R]
*
Температура реакции первого порядка
))
Узнать больше >>
<
Основы проектирования реакторов и температурная зависимость на основе закона Аррениуса Калькуляторы
Начальная концентрация ключевого реагента с различной плотностью, температурой и полным давлением
LaTeX
Идти
Начальная концентрация ключевого реагента
=
Концентрация ключевого реагента
*((1+
Дробное изменение объема
*
Преобразование ключевого реагента
)/(1-
Преобразование ключевого реагента
))*((
Температура
*
Начальное общее давление
)/(
Начальная температура
*
Общее давление
))
Ключевые концентрации реагентов с различной плотностью, температурой и полным давлением
LaTeX
Идти
Концентрация ключевого реагента
=
Начальная концентрация ключевого реагента
*((1-
Преобразование ключевого реагента
)/(1+
Дробное изменение объема
*
Преобразование ключевого реагента
))*((
Начальная температура
*
Общее давление
)/(
Температура
*
Начальное общее давление
))
Начальная концентрация реагента с использованием конверсии реагента с переменной плотностью
LaTeX
Идти
Начальная концентрация реагента с различной плотностью
= ((
Концентрация реагента
)*(1+
Дробное изменение объема
*
Преобразование реагентов
))/(1-
Преобразование реагентов
)
Начальная концентрация реагента с использованием конверсии реагента
LaTeX
Идти
Начальная концентрация реагента
=
Концентрация реагента
/(1-
Преобразование реагентов
)
Узнать больше >>
Энергия активации с использованием скорости реакции при двух разных температурах формула
LaTeX
Идти
Энергия активации
=
[R]
*
ln
(
Скорость реакции 2
/
Скорость реакции 1
)*
Реакция 1 Температура
*
Реакция 2 Температура
/(
Реакция 2 Температура
-
Реакция 1 Температура
)
E
a1
=
[R]
*
ln
(
r
2
/
r
1
)*
T
1
*
T
2
/(
T
2
-
T
1
)
Дом
БЕСПЛАТНО PDF-файлы
🔍
Поиск
Категории
доля
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!