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

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Der Flüchtigkeitskoeffizient ist das Verhältnis der Flüchtigkeit zum Druck dieser Komponente. Überprüfen Sie FAQs
ϕ=xLiquidγPsat yGasPT
ϕ - Fugazitätskoeffizient?xLiquid - Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase?γ - Aktivitätskoeffizient?Psat - Gesättigter Druck?yGas - Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase?PT - Gesamtdruck von Gas?

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

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

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

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

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

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

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ϕ=xLiquidγPsat yGasPT
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ϕ=0.511.550000Pa0.3102100Pa
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ϕ=0.511.5500000.3102100
Nächster Schritt Auswerten
ϕ=1.24877571008815
Letzter Schritt Rundungsantwort
ϕ=1.2488

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

Variablen
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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 Fugazitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE ausgewertet?

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

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

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

Wie lautet die Formel zum Finden von Fugazitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE?
Die Formel von Fugazitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE wird als Fugacity Coefficient = (Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase*Aktivitätskoeffizient*Gesättigter Druck)/(Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase*Gesamtdruck von Gas) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.423131 = (0.51*1.5*50000)/(0.3*102100).
Wie berechnet man Fugazitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE?
Mit Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase (xLiquid), Aktivitätskoeffizient (γ), Gesättigter Druck (Psat ), Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase (yGas) & Gesamtdruck von Gas (PT) können wir Fugazitätskoeffizient unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE mithilfe der Formel - Fugacity Coefficient = (Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase*Aktivitätskoeffizient*Gesättigter Druck)/(Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase*Gesamtdruck von Gas) finden.
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