Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen Formel

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Die Raumzeit für einen Pfropfenströmungsreaktor ist die Zeit, die die Flüssigkeitsmenge benötigt, um entweder vollständig in den Pfropfenströmungsreaktor einzutreten oder ihn vollständig zu verlassen. Überprüfen Sie FAQs
𝛕p=(1kplug flow)ln(CAoCA)
𝛕p - Raumzeit für Pfropfenströmungsreaktoren?kplug flow - Geschwindigkeitskonstante für Plug-Flow-Reaktor?CAo - Anfängliche Reaktantenkonz.?CA - Reaktantenkonzentration?

Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen aus:.

0.06Edit=(120.05Edit)ln(80Edit24Edit)
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Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
𝛕p=(1kplug flow)ln(CAoCA)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
𝛕p=(120.05mol/m³*s)ln(80mol/m³24mol/m³)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
𝛕p=(120.05)ln(8024)
Nächster Schritt Auswerten
𝛕p=0.0600485189189993s
Letzter Schritt Rundungsantwort
𝛕p=0.06s

Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Raumzeit für Pfropfenströmungsreaktoren
Die Raumzeit für einen Pfropfenströmungsreaktor ist die Zeit, die die Flüssigkeitsmenge benötigt, um entweder vollständig in den Pfropfenströmungsreaktor einzutreten oder ihn vollständig zu verlassen.
Symbol: 𝛕p
Messung: ZeitEinheit: s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Geschwindigkeitskonstante für Plug-Flow-Reaktor
Die Geschwindigkeitskonstante für Plug-Flow-Reaktoren ist die Proportionalkonstante der jeweiligen Reaktion im Reaktor.
Symbol: kplug flow
Messung: ReaktionsrateEinheit: mol/m³*s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anfängliche Reaktantenkonz.
Anfängliche Reaktantenkonz. bezieht sich auf die Menge an Reaktanten, die vor dem betrachteten Prozess im Lösungsmittel vorhanden war.
Symbol: CAo
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reaktantenkonzentration
Die Reaktantenkonzentration bezieht sich auf die Menge an Reaktanten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Prozesses im Lösungsmittel vorhanden ist.
Symbol: CA
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Grundlagen des nichtidealen Flusses

​ge Fläche unter der C-Pulskurve
A=Mv0
​ge Mittelwert der C-Pulskurve
T=Vv0
​ge Verlassen Sie die Altersverteilungskurve aus der C-Pulskurve
E=CpulseMv0
​ge F-Kurve
F=CstepCA0

Wie wird Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen ausgewertet?

Der Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen-Evaluator verwendet Space Time for Plug Flow Reactor = (1/Geschwindigkeitskonstante für Plug-Flow-Reaktor)*ln(Anfängliche Reaktantenkonz./Reaktantenkonzentration), um Raumzeit für Pfropfenströmungsreaktoren, Die Raumzeitformel für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen ist definiert als die logarithmische Beziehung zwischen Raum, Zeit und Konzentration auszuwerten. Raumzeit für Pfropfenströmungsreaktoren wird durch das Symbol 𝛕p gekennzeichnet.

Wie wird Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen zu verwenden, geben Sie Geschwindigkeitskonstante für Plug-Flow-Reaktor (kplug flow), Anfängliche Reaktantenkonz. (CAo) & Reaktantenkonzentration (CA) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen

Wie lautet die Formel zum Finden von Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen?
Die Formel von Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen wird als Space Time for Plug Flow Reactor = (1/Geschwindigkeitskonstante für Plug-Flow-Reaktor)*ln(Anfängliche Reaktantenkonz./Reaktantenkonzentration) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.060049 = (1/20.05)*ln(80/24).
Wie berechnet man Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen?
Mit Geschwindigkeitskonstante für Plug-Flow-Reaktor (kplug flow), Anfängliche Reaktantenkonz. (CAo) & Reaktantenkonzentration (CA) können wir Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen mithilfe der Formel - Space Time for Plug Flow Reactor = (1/Geschwindigkeitskonstante für Plug-Flow-Reaktor)*ln(Anfängliche Reaktantenkonz./Reaktantenkonzentration) finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (ln) Funktion(en).
Kann Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen negativ sein?
NEIN, der in Zeit gemessene Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen verwendet?
Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen wird normalerweise mit Zweite[s] für Zeit gemessen. Millisekunde[s], Mikrosekunde[s], Nanosekunde[s] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Raumzeit für Plug-Flow-Reaktoren mit vernachlässigbaren Dichteänderungen gemessen werden kann.
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