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Die Reaktantenumrechnung gibt uns den Prozentsatz der in Produkte umgewandelten Reaktanten an, der als Prozentsatz als Dezimalzahl zwischen 0 und 1 angezeigt wird. Überprüfen Sie FAQs
XA=C'∆T-ΔHr1-(C''-C')∆T
XA - Reaktantenumwandlung?C' - Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms?∆T - Temperaturänderung?ΔHr1 - Reaktionswärme bei Anfangstemperatur?C'' - Mittlere spezifische Wärme des Produktstroms?

Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen aus:.

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Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
XA=C'∆T-ΔHr1-(C''-C')∆T
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
XA=7.98J/(kg*K)50K--885J/mol-(14.63J/(kg*K)-7.98J/(kg*K))50K
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
XA=7.9850--885-(14.63-7.98)50
Nächster Schritt Auswerten
XA=0.722171945701357
Letzter Schritt Rundungsantwort
XA=0.7222

Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen Formel Elemente

Variablen
Reaktantenumwandlung
Die Reaktantenumrechnung gibt uns den Prozentsatz der in Produkte umgewandelten Reaktanten an, der als Prozentsatz als Dezimalzahl zwischen 0 und 1 angezeigt wird.
Symbol: XA
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms
Die mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms ist die Wärme, die erforderlich ist, um die Temperatur eines Gramms einer Substanz um ein Grad Celsius des nicht umgesetzten Reaktanten zu erhöhen, nachdem die Reaktion stattgefunden hat.
Symbol: C'
Messung: Spezifische WärmekapazitätEinheit: J/(kg*K)
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Temperaturänderung
Die Temperaturänderung ist die Differenz zwischen Anfangs- und Endtemperatur.
Symbol: ∆T
Messung: TemperaturunterschiedEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reaktionswärme bei Anfangstemperatur
Die Reaktionswärme bei der Anfangstemperatur ist die Änderung der Enthalpie bei einer chemischen Reaktion bei der Anfangstemperatur.
Symbol: ΔHr1
Messung: Energie pro MolEinheit: J/mol
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Mittlere spezifische Wärme des Produktstroms
Die mittlere spezifische Wärme des Produktstroms ist die Wärme, die erforderlich ist, um die Temperatur eines Gramms einer Substanz um ein Grad Celsius des Produktstroms zu erhöhen.
Symbol: C''
Messung: Spezifische WärmekapazitätEinheit: J/(kg*K)
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Reaktantenumwandlung

​ge Reaktantenumwandlung unter nichtadiabatischen Bedingungen
XA=(C'∆T)-Q-ΔHr2

Andere Formeln in der Kategorie Temperatur- und Druckeffekte

​ge Gleichgewichtsumwandlung der Reaktion bei Endtemperatur
K2=K1exp(-(ΔHr[R])(1T2-1T1))
​ge Gleichgewichtsumwandlung der Reaktion bei Anfangstemperatur
K1=K2exp(-(ΔHr[R])(1T2-1T1))
​ge Reaktionswärme bei Gleichgewichtsumwandlung
ΔHr=(-ln(K2K1)[R]1T2-1T1)
​ge Endtemperatur für die Gleichgewichtsumwandlung
T2=-(ΔHr)T1(T1ln(K2K1)[R])+(-(ΔHr))

Wie wird Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen ausgewertet?

Der Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen-Evaluator verwendet Reactant Conversion = (Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms*Temperaturänderung)/(-Reaktionswärme bei Anfangstemperatur-(Mittlere spezifische Wärme des Produktstroms-Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms)*Temperaturänderung), um Reaktantenumwandlung, Die Formel „Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen“ ist definiert als die Umwandlung einer Reaktion, die unter Bedingungen erreicht wird, unter denen keine allgemeine Wärmeübertragung über die Grenze zwischen dem thermodynamischen System und der Umgebung erfolgt auszuwerten. Reaktantenumwandlung wird durch das Symbol XA gekennzeichnet.

Wie wird Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen zu verwenden, geben Sie Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms (C'), Temperaturänderung (∆T), Reaktionswärme bei Anfangstemperatur (ΔHr1) & Mittlere spezifische Wärme des Produktstroms (C'') ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen

Wie lautet die Formel zum Finden von Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen?
Die Formel von Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen wird als Reactant Conversion = (Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms*Temperaturänderung)/(-Reaktionswärme bei Anfangstemperatur-(Mittlere spezifische Wärme des Produktstroms-Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms)*Temperaturänderung) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.700615 = (7.98*50)/(-(-885)-(14.63-7.98)*50).
Wie berechnet man Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen?
Mit Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms (C'), Temperaturänderung (∆T), Reaktionswärme bei Anfangstemperatur (ΔHr1) & Mittlere spezifische Wärme des Produktstroms (C'') können wir Reaktantenumwandlung unter adiabatischen Bedingungen mithilfe der Formel - Reactant Conversion = (Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms*Temperaturänderung)/(-Reaktionswärme bei Anfangstemperatur-(Mittlere spezifische Wärme des Produktstroms-Mittlere spezifische Wärme des nicht umgesetzten Stroms)*Temperaturänderung) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Reaktantenumwandlung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Reaktantenumwandlung-
  • Reactant Conversion=((Mean Specific Heat of Unreacted Stream*Change in Temperature)-Total Heat)/(-Heat of Reaction per Mole at Temperature T2)OpenImg
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