Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Der Aktivitätskoeffizient der Komponente 2 ist ein Faktor, der in der Thermodynamik verwendet wird, um Abweichungen vom idealen Verhalten in einem Gemisch chemischer Substanzen zu berücksichtigen. Überprüfen Sie FAQs
γ2=exp((ln(x2+x1Λ21))-x1((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
γ2 - Aktivitätskoeffizient von Komponente 2?x2 - Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase?x1 - Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase?Λ21 - Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21)?Λ12 - Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12)?

Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung aus:.

0.8058Edit=exp((ln(0.6Edit+0.4Edit0.55Edit))-0.4Edit((0.5Edit0.4Edit+0.6Edit0.5Edit)-(0.55Edit0.6Edit+0.4Edit0.55Edit)))
Sie sind hier -
HomeIcon Heim » Category Maschinenbau » Category Chemieingenieurwesen » Category Thermodynamik » fx Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung

Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
γ2=exp((ln(x2+x1Λ21))-x1((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
γ2=exp((ln(0.6+0.40.55))-0.4((0.50.4+0.60.5)-(0.550.6+0.40.55)))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
γ2=exp((ln(0.6+0.40.55))-0.4((0.50.4+0.60.5)-(0.550.6+0.40.55)))
Nächster Schritt Auswerten
γ2=0.805838006222485
Letzter Schritt Rundungsantwort
γ2=0.8058

Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Aktivitätskoeffizient von Komponente 2
Der Aktivitätskoeffizient der Komponente 2 ist ein Faktor, der in der Thermodynamik verwendet wird, um Abweichungen vom idealen Verhalten in einem Gemisch chemischer Substanzen zu berücksichtigen.
Symbol: γ2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase
Der Molenbruch der Komponente 2 in flüssiger Phase kann als das Verhältnis der Molzahl einer Komponente 2 zur Gesamtmolzahl der in der flüssigen Phase vorhandenen Komponenten definiert werden.
Symbol: x2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase
Der Molenbruch der Komponente 1 in flüssiger Phase kann als das Verhältnis der Molzahl einer Komponente 1 zur Gesamtmolzahl der in der flüssigen Phase vorhandenen Komponenten definiert werden.
Symbol: x1
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21)
Der Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21) ist der Koeffizient, der in der Wilson-Gleichung für Komponente 2 im Binärsystem verwendet wird.
Symbol: Λ21
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12)
Der Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12) ist der Koeffizient, der in der Wilson-Gleichung für die Komponente 1 im Binärsystem verwendet wird.
Symbol: Λ12
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)
exp
Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
Syntax: exp(Number)

Andere Formeln zum Finden von Aktivitätskoeffizient von Komponente 2

​ge Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der NRTL-Gleichung
γ2=exp((x12)(((b12[R]TNRTL)(exp(-αb12[R]TNRTL)x2+x1exp(-αb12[R]TNRTL))2)+(exp(-αb21[R]TNRTL)(b21[R]TNRTL)(x1+x2exp(-αb21[R]TNRTL))2)))

Andere Formeln in der Kategorie Lokale Zusammensetzungsmodelle

​ge Überschüssige Gibbs-Energie unter Verwendung der Wilson-Gleichung
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson
​ge Überschüssige freie Gibbs-Energie unter Verwendung der NRTL-Gleichung
GE=(x1x2[R]TNRTL)(((exp(-αb21[R]TNRTL))(b21[R]TNRTL)x1+x2exp(-αb21[R]TNRTL))+((exp(-αb12[R]TNRTL))(b12[R]TNRTL)x2+x1exp(-αb12[R]TNRTL)))
​ge Aktivitätskoeffizient für Komponente 1 unter Verwendung der Wilson-Gleichung
γ1=exp((ln(x1+x2Λ12))+x2((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
​ge Aktivitätskoeffizient für Komponente 1 unter Verwendung der NRTL-Gleichung
γ1=exp((x22)(((b21[R]TNRTL)(exp(-αb21[R]TNRTL)x1+x2exp(-αb21[R]TNRTL))2)+(exp(-αb12[R]TNRTL)b12[R]TNRTL(x2+x1exp(-αb12[R]TNRTL))2)))

Wie wird Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung ausgewertet?

Der Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung-Evaluator verwendet Activity Coefficient of Component 2 = exp((ln(Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase+Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21)))-Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*((Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12)/(Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase+Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase*Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12)))-(Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21)/(Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase+Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21))))), um Aktivitätskoeffizient von Komponente 2, Der Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichungsformel ist als Funktion der Parameter unabhängig von Konzentration und Temperatur und Molenbruch in der flüssigen Phase der Komponenten 1 definiert auszuwerten. Aktivitätskoeffizient von Komponente 2 wird durch das Symbol γ2 gekennzeichnet.

Wie wird Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung zu verwenden, geben Sie Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase (x2), Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase (x1), Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21) 21) & Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12) 12) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung

Wie lautet die Formel zum Finden von Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung?
Die Formel von Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung wird als Activity Coefficient of Component 2 = exp((ln(Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase+Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21)))-Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*((Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12)/(Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase+Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase*Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12)))-(Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21)/(Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase+Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21))))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.805838 = exp((ln(0.6+0.4*0.55))-0.4*((0.5/(0.4+0.6*0.5))-(0.55/(0.6+0.4*0.55)))).
Wie berechnet man Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung?
Mit Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase (x2), Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase (x1), Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21) 21) & Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12) 12) können wir Aktivitätskoeffizient für Komponente 2 unter Verwendung der Wilson-Gleichung mithilfe der Formel - Activity Coefficient of Component 2 = exp((ln(Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase+Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21)))-Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*((Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12)/(Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase+Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase*Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ12)))-(Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21)/(Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase+Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*Wilson-Gleichungskoeffizient (Λ21))))) finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (ln), Exponentielles Wachstum (exp) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Aktivitätskoeffizient von Komponente 2?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Aktivitätskoeffizient von Komponente 2-
  • Activity Coefficient of Component 2=exp((Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase^2)*(((NRTL Equation Coefficient (b12)/([R]*Temperature for NRTL model))*(exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b12))/([R]*Temperature for NRTL model))/(Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b12))/([R]*Temperature for NRTL model))))^2)+((exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b21))/([R]*Temperature for NRTL model))*(NRTL Equation Coefficient (b21)/([R]*Temperature for NRTL model)))/((Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase*exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b21))/([R]*Temperature for NRTL model)))^2))))OpenImg
Copied!