Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung Formel

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Die anfängliche Konzentration des Reaktanten ist die erste gemessene Konzentration einer Verbindung in einer Substanz. Überprüfen Sie FAQs
CAO=C(exp(ra'''fHu0))
CAO - Anfangskonzentration des Reaktanten?C - Reaktantenkonzentration?ra''' - Reaktionsgeschwindigkeit basierend auf dem Volumen der Katalysatorpellets?f - Fester Bruch?H - Höhe des Katalysatorbetts?u0 - Oberflächliche Gasgeschwindigkeit?

Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung Beispiel

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So sieht die Gleichung Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung aus:.

41.5108Edit=24Edit(exp(1.908Edit0.78Edit2.89Edit7.85Edit))
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Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
CAO=C(exp(ra'''fHu0))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
CAO=24mol/m³(exp(1.908mol/m³*s0.782.89m7.85m/s))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
CAO=24(exp(1.9080.782.897.85))
Nächster Schritt Auswerten
CAO=41.510800733093mol/m³
Letzter Schritt Rundungsantwort
CAO=41.5108mol/m³

Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Anfangskonzentration des Reaktanten
Die anfängliche Konzentration des Reaktanten ist die erste gemessene Konzentration einer Verbindung in einer Substanz.
Symbol: CAO
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reaktantenkonzentration
Die Reaktantenkonzentration bezieht sich auf die Menge an Reaktanten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Prozesses vorhanden ist.
Symbol: C
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reaktionsgeschwindigkeit basierend auf dem Volumen der Katalysatorpellets
Die auf dem Volumen der Katalysatorpellets basierende Reaktionsrate ist die Reaktionsrate, die auf der Grundlage des Volumens der Katalysatorpellets berechnet wird, wenn der Katalysator im Reaktor vorhanden ist.
Symbol: ra'''
Messung: ReaktionsrateEinheit: mol/m³*s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Fester Bruch
Der Feststoffanteil ist definiert als der Feststoffanteil des Katalysators, der mit dem Anfangsgewicht des im Reaktor eingelegten Katalysators variiert.
Symbol: f
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Höhe des Katalysatorbetts
Die Höhe des Katalysatorbetts ist die Höhe des im Reaktor verlegten Katalysators.
Symbol: H
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Oberflächliche Gasgeschwindigkeit
Die oberflächliche Gasgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die dort gemessen wird, wo keine Feststoffe vorhanden sind.
Symbol: u0
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
exp
Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
Syntax: exp(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Feststoffkatalysierte Reaktionen

​ge Reaktionsgeschwindigkeit in einem Mischströmungsreaktor mit Katalysator
r'=(FA0XA,outW)
​ge Geschwindigkeitskonstante für Mixed-Flow-Reaktor mit Gewicht des Katalysators
k '=XA,out(1+εXA,out)(1-XA,out)𝛕'
​ge Raumzeit des Mixed-Flow-Reaktors mit Gewicht des Katalysators
𝛕'=XA,out(1+εXA,out)(1-XA,out)k '
​ge Geschwindigkeitskonstante für Mixed-Flow-Reaktor mit Katalysatorvolumen
k'''=XA,out(1+εXA,out)(1-XA,out)𝛕'''

Wie wird Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung ausgewertet?

Der Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung-Evaluator verwendet Initial Concentration of Reactant = Reaktantenkonzentration*(exp((Reaktionsgeschwindigkeit basierend auf dem Volumen der Katalysatorpellets*Fester Bruch*Höhe des Katalysatorbetts)/Oberflächliche Gasgeschwindigkeit)), um Anfangskonzentration des Reaktanten, Die anfängliche Reaktantenkonzentration für eine Rxn enthaltende Charge von Katalysatoren und eine Charge von Gas in der Formel 1. Ordnung ist definiert als die anfängliche Reaktantenkonzentration, die erhalten wird, wenn die Reaktantenkonzentration des Reaktanten mit der Exponentialfunktion der Reaktionsgeschwindigkeit mit dem Katalysatorvolumen für das Spezialgerät multipliziert wird Fall, wo ε=0 auszuwerten. Anfangskonzentration des Reaktanten wird durch das Symbol CAO gekennzeichnet.

Wie wird Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung zu verwenden, geben Sie Reaktantenkonzentration (C), Reaktionsgeschwindigkeit basierend auf dem Volumen der Katalysatorpellets (ra'''), Fester Bruch (f), Höhe des Katalysatorbetts (H) & Oberflächliche Gasgeschwindigkeit (u0) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung

Wie lautet die Formel zum Finden von Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung?
Die Formel von Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung wird als Initial Concentration of Reactant = Reaktantenkonzentration*(exp((Reaktionsgeschwindigkeit basierend auf dem Volumen der Katalysatorpellets*Fester Bruch*Höhe des Katalysatorbetts)/Oberflächliche Gasgeschwindigkeit)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 41.5108 = 24*(exp((1.908*0.78*2.89)/7.85)).
Wie berechnet man Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung?
Mit Reaktantenkonzentration (C), Reaktionsgeschwindigkeit basierend auf dem Volumen der Katalysatorpellets (ra'''), Fester Bruch (f), Höhe des Katalysatorbetts (H) & Oberflächliche Gasgeschwindigkeit (u0) können wir Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung mithilfe der Formel - Initial Concentration of Reactant = Reaktantenkonzentration*(exp((Reaktionsgeschwindigkeit basierend auf dem Volumen der Katalysatorpellets*Fester Bruch*Höhe des Katalysatorbetts)/Oberflächliche Gasgeschwindigkeit)) finden. Diese Formel verwendet auch Exponentielle Wachstumsfunktion Funktion(en).
Kann Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung negativ sein?
NEIN, der in Molare Konzentration gemessene Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung verwendet?
Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung wird normalerweise mit Mol pro Kubikmeter[mol/m³] für Molare Konzentration gemessen. mol / l[mol/m³], Mol pro Kubikmillimeter[mol/m³], Kilomol pro Kubikmeter[mol/m³] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Anfängliche Reaktantenkonzentration für Rxn enthaltende Katalysatoren- und Gaschargen erster Ordnung gemessen werden kann.
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