Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Der Kompressibilitätsfaktor ist der Korrekturfaktor, der die Abweichung des realen Gases vom idealen Gas beschreibt. Überprüfen Sie FAQs
z=1+(Bp[R]T)
z - Kompressibilitätsfaktor?B - Zweiter Virialkoeffizient?p - Druck?T - Temperatur?[R] - Universelle Gas Konstante?

Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten aus:.

1.0029Edit=1+(0.28Edit38.4Edit8.3145450Edit)
Sie sind hier -
HomeIcon Heim » Category Maschinenbau » Category Chemieingenieurwesen » Category Thermodynamik » fx Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten

Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
z=1+(Bp[R]T)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
z=1+(0.2838.4Pa[R]450K)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
z=1+(0.2838.4Pa8.3145450K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
z=1+(0.2838.48.3145450)
Nächster Schritt Auswerten
z=1.00287370746982
Letzter Schritt Rundungsantwort
z=1.0029

Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Kompressibilitätsfaktor
Der Kompressibilitätsfaktor ist der Korrekturfaktor, der die Abweichung des realen Gases vom idealen Gas beschreibt.
Symbol: z
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Zweiter Virialkoeffizient
Der zweite Virialkoeffizient beschreibt den Beitrag des paarweisen Potentials zum Druck des Gases.
Symbol: B
Messung: VolumenEinheit:
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Druck
Druck ist die Kraft, die senkrecht zur Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt wird.
Symbol: p
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur
Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
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

Andere Formeln zum Finden von Kompressibilitätsfaktor

​ge Kompressibilitätsfaktor unter Verwendung von Pitzer-Korrelationen für den Kompressibilitätsfaktor
z=Z0+ωZ1
​ge Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des reduzierten zweiten Virialkoeffizienten
z=1+(B^PrTr)
​ge Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung von B(0) und B(1) der Pitzer-Korrelationen für den zweiten Virialkoeffizienten
z=1+(B0PrTr)+(ωB1PrTr)

Andere Formeln in der Kategorie Zustandsgleichung

​ge Verringerter Druck
Pr=pPc
​ge Reduzierte Temperatur
Tr=TTc
​ge Azentrischer Faktor unter Verwendung von Pitzer-Korrelationen für den Kompressibilitätsfaktor
ω=z-Z0Z1
​ge Reduzierter zweiter Virialkoeffizient unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten
B^=BPc[R]Tc

Wie wird Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten ausgewertet?

Der Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten-Evaluator verwendet Compressibility Factor = 1+((Zweiter Virialkoeffizient*Druck)/([R]*Temperatur)), um Kompressibilitätsfaktor, Der Kompressibilitätsfaktor unter Verwendung der Formel des zweiten Virialkoeffizienten ist definiert als die Summe aus Eins und dem Verhältnis des Produkts aus dem zweiten Virialkoeffizienten und dem Druck zum Produkt aus der universellen Gaskonstante und der Temperatur auszuwerten. Kompressibilitätsfaktor wird durch das Symbol z gekennzeichnet.

Wie wird Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten zu verwenden, geben Sie Zweiter Virialkoeffizient (B), Druck (p) & Temperatur (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten

Wie lautet die Formel zum Finden von Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten?
Die Formel von Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten wird als Compressibility Factor = 1+((Zweiter Virialkoeffizient*Druck)/([R]*Temperatur)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.002874 = 1+((0.28*38.4)/([R]*450)).
Wie berechnet man Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten?
Mit Zweiter Virialkoeffizient (B), Druck (p) & Temperatur (T) können wir Komprimierbarkeitsfaktor unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten mithilfe der Formel - Compressibility Factor = 1+((Zweiter Virialkoeffizient*Druck)/([R]*Temperatur)) finden. Diese Formel verwendet auch Universelle Gas Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Kompressibilitätsfaktor?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Kompressibilitätsfaktor-
  • Compressibility Factor=Pitzer Correlations Coefficient Z(0)+Acentric Factor*Pitzer Correlations Coefficient Z(1)OpenImg
  • Compressibility Factor=1+((Reduced Second Virial Coefficient*Reduced Pressure)/Reduced Temperature)OpenImg
  • Compressibility Factor=1+((Pitzer Correlations Coefficient B(0)*Reduced Pressure)/Reduced Temperature)+((Acentric Factor*Pitzer Correlations Coefficient B(1)*Reduced Pressure)/Reduced Temperature)OpenImg
Copied!