Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient Formel

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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. Überprüfen Sie FAQs
P1sat=ln(ϕ1sat)[R]TVLEB11
P1sat - Sättigungsdruck von Komponente 1?ϕ1sat - Gesättigter Fugazitätskoeffizient von Komponente 1?TVLE - Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems?B11 - Zweiter Virialkoeffizient 11?[R] - Universelle Gas Konstante?

Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient Beispiel

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So sieht die Gleichung Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient aus:.

2088.6429Edit=ln(1.17Edit)8.3145400Edit0.25Edit

Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
P1sat=ln(ϕ1sat)[R]TVLEB11
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
P1sat=ln(1.17)[R]400K0.25
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
P1sat=ln(1.17)8.3145400K0.25
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
P1sat=ln(1.17)8.31454000.25
Nächster Schritt Auswerten
P1sat=2088.6428806206Pa
Letzter Schritt Rundungsantwort
P1sat=2088.6429Pa

Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
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.
Gesättigter Fugazitätskoeffizient von Komponente 1
Der gesättigte Fugazitätskoeffizient von Komponente 1 ist das Verhältnis der gesättigten Fugazität von Komponente 1 zum Sättigungsdruck von Komponente 1.
Symbol: ϕ1sat
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems
Die Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: TVLE
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Zweiter Virialkoeffizient 11
Der zweite Virialkoeffizient 11 beschreibt den Beitrag des paarweisen Potentials der Komponente 1 mit sich selbst zum Druck des Gases.
Symbol: B11
Messung: VolumenEinheit:
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Universelle Gas Konstante
Die universelle Gaskonstante ist eine grundlegende physikalische Konstante, die im Gesetz des idealen Gases auftritt und den Druck, das Volumen und die Temperatur eines idealen Gases in Beziehung setzt.
Symbol: [R]
Wert: 8.31446261815324
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

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​ge Gesättigter Dampf-Fugazitätskoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck und zweiter Virialkoeffizient
ϕ1sat=exp(B11P1sat[R]TVLE)
​ge Gesättigter Dampf-Fugazitätskoeffizient von Comp. 2 mit Sa. Druck und zweiter Virialkoeffizient
ϕ2sat=exp(B22P2sat[R]TVLE)
​ge Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient
B11=ln(ϕ1sat)[R]TVLEP1sat
​ge Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 2 mit Sättigungsdruck und Sättigung. Dampfflüchtigkeitskoeffizient
B22=ln(ϕ2sat)[R]TVLEP2sat

Wie wird Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient ausgewertet?

Der Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient-Evaluator verwendet Saturated Pressure of Component 1 = (ln(Gesättigter Fugazitätskoeffizient von Komponente 1)*[R]*Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems)/Zweiter Virialkoeffizient 11, um Sättigungsdruck von Komponente 1, Der Sättigungsdruck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Die Formel für den Dampfflüchtigkeitskoeffizienten ist definiert als das Verhältnis des Produkts aus dem natürlichen Logarithmus des gesättigten Fugazitätskoeffizienten von Komponente 1, der universellen Gaskonstante und der Temperatur zum zweiten Virialkoeffizienten für Komponente 1 zu sich selbst auszuwerten. Sättigungsdruck von Komponente 1 wird durch das Symbol P1sat gekennzeichnet.

Wie wird Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient zu verwenden, geben Sie Gesättigter Fugazitätskoeffizient von Komponente 1 (ϕ1sat), Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems (TVLE) & Zweiter Virialkoeffizient 11 (B11) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient

Wie lautet die Formel zum Finden von Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient?
Die Formel von Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient wird als Saturated Pressure of Component 1 = (ln(Gesättigter Fugazitätskoeffizient von Komponente 1)*[R]*Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems)/Zweiter Virialkoeffizient 11 ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2088.643 = (ln(1.17)*[R]*400)/0.25.
Wie berechnet man Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient?
Mit Gesättigter Fugazitätskoeffizient von Komponente 1 (ϕ1sat), Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems (TVLE) & Zweiter Virialkoeffizient 11 (B11) können wir Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient mithilfe der Formel - Saturated Pressure of Component 1 = (ln(Gesättigter Fugazitätskoeffizient von Komponente 1)*[R]*Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems)/Zweiter Virialkoeffizient 11 finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas Konstante und Natürlicher Logarithmus (ln).
Kann Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient negativ sein?
Ja, der in Druck gemessene Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient verwendet?
Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient wird normalerweise mit Pascal[Pa] für Druck gemessen. Kilopascal[Pa], Bar[Pa], Pound pro Quadratinch[Pa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient gemessen werden kann.
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