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Der Gesamtdruck von Gas ist die Summe aller Kräfte, die die Gasmoleküle auf die Wände ihres Behälters ausüben. Überprüfen Sie FAQs
PT=(x1γ1P1sat)+(x2γ2P2sat)
PT - Gesamtdruck von Gas?x1 - Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase?γ1 - Aktivitätskoeffizient von Komponente 1?P1sat - Sättigungsdruck von Komponente 1?x2 - Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase?γ2 - Aktivitätskoeffizient von Komponente 2?P2sat - Sättigungsdruck von Komponente 2?

Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz aus:.

14.6Edit=(0.4Edit1.13Edit10Edit)+(0.6Edit1.12Edit15Edit)
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Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
PT=(x1γ1P1sat)+(x2γ2P2sat)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
PT=(0.41.1310Pa)+(0.61.1215Pa)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
PT=(0.41.1310)+(0.61.1215)
Letzter Schritt Auswerten
PT=14.6Pa

Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz Formel Elemente

Variablen
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 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.
Aktivitätskoeffizient von Komponente 1
Der Aktivitätskoeffizient der Komponente 1 ist ein Faktor, der in der Thermodynamik verwendet wird, um Abweichungen vom idealen Verhalten in einem Gemisch chemischer Substanzen zu berücksichtigen.
Symbol: γ1
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Sättigungsdruck von Komponente 1
Der Sättigungsdruck der Komponente 1 ist der Druck, bei dem die gegebene Flüssigkeit der Komponente 1 und ihr Dampf oder ein gegebener Feststoff und sein Dampf bei einer gegebenen Temperatur im Gleichgewicht koexistieren können.
Symbol: P1sat
Messung: DruckEinheit: Pa
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.
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.
Sättigungsdruck von Komponente 2
Der Sättigungsdruck der Komponente 2 ist der Druck, bei dem die gegebene Flüssigkeit der Komponente 2 und ihr Dampf oder ein gegebener Feststoff und sein Dampf bei einer gegebenen Temperatur im Gleichgewicht koexistieren können.
Symbol: P2sat
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Gesamtdruck von Gas

​ge Gesamtdruck unter Verwendung des modifizierten Raoult-Gesetzes in VLE
PT=xLiquidγRaoultsPsat yGas
​ge Gesamtdruck unter Verwendung des Henry-Gesetzes in VLE
PT=xLiquidKHyGas

Andere Formeln in der Kategorie Raoults Gesetz, modifiziertes Raoults Gesetz und Henrys Gesetz in VLE

​ge Molenbruch in flüssiger Phase unter Verwendung des modifizierten Raoult-Gesetzes in VLE
xLiquid=yGasPTγRaoultsPsat
​ge Aktivitätskoeffizient unter Verwendung des modifizierten Raoult-Gesetzes in VLE
γRaoults=yGasPTxLiquidPsat

Wie wird Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz ausgewertet?

Der Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz-Evaluator verwendet Total Pressure of Gas = (Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*Aktivitätskoeffizient von Komponente 1*Sättigungsdruck von Komponente 1)+(Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase*Aktivitätskoeffizient von Komponente 2*Sättigungsdruck von Komponente 2), um Gesamtdruck von Gas, Der Gesamtdruck für das binäre Flüssigkeitssystem zur Berechnung des Taublasenpunkts mit der Formel des modifizierten Raoult-Gesetzes ist definiert als die Summe des Produkts aus dem Molenbruch der i-ten Komponente, dem Aktivitätskoeffizienten der i-ten Komponente und dem Sättigungsdruck der i-ten Komponente, wobei: i = 2 für das binäre System auszuwerten. Gesamtdruck von Gas wird durch das Symbol PT gekennzeichnet.

Wie wird Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz zu verwenden, geben Sie Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase (x1), Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 1), Sättigungsdruck von Komponente 1 (P1sat), Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase (x2), Aktivitätskoeffizient von Komponente 2 2) & Sättigungsdruck von Komponente 2 (P2sat) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz

Wie lautet die Formel zum Finden von Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz?
Die Formel von Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz wird als Total Pressure of Gas = (Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*Aktivitätskoeffizient von Komponente 1*Sättigungsdruck von Komponente 1)+(Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase*Aktivitätskoeffizient von Komponente 2*Sättigungsdruck von Komponente 2) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 14.6 = (0.4*1.13*10)+(0.6*1.12*15).
Wie berechnet man Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz?
Mit Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase (x1), Aktivitätskoeffizient von Komponente 1 1), Sättigungsdruck von Komponente 1 (P1sat), Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase (x2), Aktivitätskoeffizient von Komponente 2 2) & Sättigungsdruck von Komponente 2 (P2sat) können wir Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz mithilfe der Formel - Total Pressure of Gas = (Molenbruch von Komponente 1 in flüssiger Phase*Aktivitätskoeffizient von Komponente 1*Sättigungsdruck von Komponente 1)+(Molenbruch von Komponente 2 in flüssiger Phase*Aktivitätskoeffizient von Komponente 2*Sättigungsdruck von Komponente 2) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Gesamtdruck von Gas?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Gesamtdruck von Gas-
  • Total Pressure of Gas=(Mole Fraction of Component in Liquid Phase*Activity Coefficient in Raoults Law*Saturated pressure)/Mole Fraction of Component in Vapor PhaseOpenImg
  • Total Pressure of Gas=(Mole Fraction of Component in Liquid Phase*Henry Law Constant)/Mole Fraction of Component in Vapor PhaseOpenImg
  • Total Pressure of Gas=(Mole Fraction of Component in Liquid Phase*Saturated pressure)/Mole Fraction of Component in Vapor PhaseOpenImg
Kann Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz negativ sein?
Ja, der in Druck gemessene Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz verwendet?
Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz wird normalerweise mit Pascal[Pa] für Druck gemessen. Kilopascal[Pa], Bar[Pa], Pound pro Quadratinch[Pa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Gesamtdruck für binäre Flüssigkeitssysteme für Taublasenpunktberechnungen mit modifiziertem Raoult-Gesetz gemessen werden kann.
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