Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE Formel

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Der Aktivitätskoeffizient ist ein Faktor, der in der Thermodynamik verwendet wird, um Abweichungen vom idealen Verhalten in einem Gemisch chemischer Substanzen zu berücksichtigen. Überprüfen Sie FAQs
γ=yGasϕPTxLiquidPsat
γ - Aktivitätskoeffizient?yGas - Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase?ϕ - Fugazitätskoeffizient?PT - Gesamtdruck von Gas?xLiquid - Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase?Psat - Gesättigter Druck?

Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE Beispiel

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So sieht die Gleichung Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE aus:.

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Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
γ=yGasϕPTxLiquidPsat
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
γ=0.30.95102100Pa0.5150000Pa
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
γ=0.30.951021000.5150000
Nächster Schritt Auswerten
γ=1.14111764705882
Letzter Schritt Rundungsantwort
γ=1.1411

Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE Formel Elemente

Variablen
Aktivitätskoeffizient
Der Aktivitätskoeffizient ist ein Faktor, der in der Thermodynamik verwendet wird, um Abweichungen vom idealen Verhalten in einem Gemisch chemischer Substanzen zu berücksichtigen.
Symbol: γ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase
Der Molenanteil einer Komponente in der Dampfphase kann als das Verhältnis der Molzahl einer Komponente zur Gesamtmolzahl der in der Dampfphase vorhandenen Komponenten definiert werden.
Symbol: yGas
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Fugazitätskoeffizient
Der Flüchtigkeitskoeffizient ist das Verhältnis der Flüchtigkeit zum Druck dieser Komponente.
Symbol: ϕ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gesamtdruck von Gas
Der Gesamtdruck von Gas ist die Summe aller Kräfte, die die Gasmoleküle auf die Wände ihres Behälters ausüben.
Symbol: PT
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase
Der Molenbruch der Komponente in der flüssigen Phase kann als das Verhältnis der Molzahl einer Komponente zur Gesamtzahl der Mole der in der flüssigen Phase vorhandenen Komponenten definiert werden.
Symbol: xLiquid
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Gesättigter Druck
Der Sättigungsdruck ist der Druck, bei dem eine bestimmte Flüssigkeit und ihr Dampf oder ein bestimmter Feststoff und sein Dampf bei einer bestimmten Temperatur im Gleichgewicht koexistieren können.
Symbol: Psat
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln in der Kategorie K-Werte für die Gamma-Phi-Formulierung, das Raoultsche Gesetz, das modifizierte Raoultsche Gesetz und das Henry-Gesetz

​ge K-Wert oder Dampf-Flüssigkeits-Verteilungsverhältnis der Komponente
K=yGasxLiquid
​ge K-Wert der Komponente unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung
K=γRaoultsPsatϕRaoultsPT
​ge Fugazitätskoeffizient der Komponente unter Verwendung des K-Wert-Ausdrucks für die Gamma-Phi-Formulierung
ϕRaoults=γRaoultsPsatKPT
​ge Aktivitätskoeffizient der Komponente unter Verwendung des K-Wert-Ausdrucks für die Gamma-Phi-Formulierung
γRaoults=KϕRaoultsPTPsat

Wie wird Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE ausgewertet?

Der Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE-Evaluator verwendet Activity Coefficient = (Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase*Fugazitätskoeffizient*Gesamtdruck von Gas)/(Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase*Gesättigter Druck), um Aktivitätskoeffizient, Der Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung der VLE-Formel ist definiert als das Verhältnis des Produkts aus dem Molenbruch der Dampfphase, dem Fugazitätskoeffizienten und dem Gesamtdruck zum Produkt aus dem Molenbruch der flüssigen Phase und dem Sättigungsdruck der Mischung oder Lösung auszuwerten. Aktivitätskoeffizient wird durch das Symbol γ gekennzeichnet.

Wie wird Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE zu verwenden, geben Sie Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase (yGas), Fugazitätskoeffizient (ϕ), Gesamtdruck von Gas (PT), Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase (xLiquid) & Gesättigter Druck (Psat ) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE

Wie lautet die Formel zum Finden von Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE?
Die Formel von Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE wird als Activity Coefficient = (Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase*Fugazitätskoeffizient*Gesamtdruck von Gas)/(Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase*Gesättigter Druck) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 3.36775 = (0.3*0.95*102100)/(0.51*50000).
Wie berechnet man Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE?
Mit Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase (yGas), Fugazitätskoeffizient (ϕ), Gesamtdruck von Gas (PT), Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase (xLiquid) & Gesättigter Druck (Psat ) können wir Aktivitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE mithilfe der Formel - Activity Coefficient = (Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase*Fugazitätskoeffizient*Gesamtdruck von Gas)/(Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase*Gesättigter Druck) finden.
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