Molenbruch in flüssiger Phase unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE Formel

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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. Überprüfen Sie FAQs
xLiquid=yGasϕPTγPsat
xLiquid - Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase?yGas - Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase?ϕ - Fugazitätskoeffizient?PT - Gesamtdruck?γ - Aktivitätskoeffizient?Psat - Gesättigter Druck?

Molenbruch in flüssiger Phase unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE Beispiel

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So sieht die Gleichung Molenbruch in flüssiger Phase unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Molenbruch in flüssiger Phase unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Molenbruch in flüssiger Phase unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE aus:.

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Molenbruch in flüssiger Phase unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Molenbruch in flüssiger Phase unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
xLiquid=yGasϕPTγPsat
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
xLiquid=0.30.9512Pa1.520Pa
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
xLiquid=0.30.95121.520
Letzter Schritt Auswerten
xLiquid=0.114

Molenbruch in flüssiger Phase unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE Formel Elemente

Variablen
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.
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.
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.
Gesamtdruck
Der Gesamtdruck 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.
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 ihr Dampf bei einer bestimmten Temperatur im Gleichgewicht koexistieren können.
Symbol: Psat
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln in der Kategorie Grundformeln der Thermodynamik

​ge Freiheitsgrad
F=C-p +2
​ge Anzahl der Komponenten
C=F+p -2
​ge Anzahl der Phasen
p =C-F+2
​ge Gesamtzahl der Variablen im System
Tv=p (C-1)+2

Wie wird Molenbruch in flüssiger Phase unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE ausgewertet?

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

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

FAQs An Molenbruch in flüssiger Phase unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE

Wie lautet die Formel zum Finden von Molenbruch in flüssiger Phase unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE?
Die Formel von Molenbruch in flüssiger Phase unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE wird als Mole Fraction of Component in Liquid Phase = (Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase*Fugazitätskoeffizient*Gesamtdruck)/(Aktivitätskoeffizient*Gesättigter Druck) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1140 = (0.3*0.95*12)/(1.5*20).
Wie berechnet man Molenbruch in flüssiger Phase unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE?
Mit Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase (yGas), Fugazitätskoeffizient (ϕ), Gesamtdruck (PT), Aktivitätskoeffizient (γ) & Gesättigter Druck (Psat) können wir Molenbruch in flüssiger Phase unter Verwendung der Gamma-Phi-Formulierung von VLE mithilfe der Formel - Mole Fraction of Component in Liquid Phase = (Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase*Fugazitätskoeffizient*Gesamtdruck)/(Aktivitätskoeffizient*Gesättigter Druck) finden.
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