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Der reduzierte Druck ist das Verhältnis des tatsächlichen Drucks der Flüssigkeit zu ihrem kritischen Druck. Es ist dimensionslos. Überprüfen Sie FAQs
Pr=([R](TrT'c)(V'm,rVc)-b')-(a(TrT'c)(((V'm,rVc)+c)2))P'c
Pr - Verringerter Druck?Tr - Reduzierte Temperatur?T'c - Kritische Temperatur für das Clausius-Modell?V'm,r - Reduziertes Molvolumen für echtes Gas?Vc - Kritisches Volumen?b' - Clausius-Parameter b für reales Gas?a - Clausius-Parameter a?c - Clausius-Parameter c?P'c - Kritischer Druck von echtem Gas?[R] - Universelle Gas Konstante?

Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern aus:.

0.032Edit=(8.3145(10Edit154.4Edit)(8.96Edit10Edit)-0.0024Edit)-(0.1Edit(10Edit154.4Edit)(((8.96Edit10Edit)+0.0002Edit)2))4.6E+6Edit

Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Pr=([R](TrT'c)(V'm,rVc)-b')-(a(TrT'c)(((V'm,rVc)+c)2))P'c
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Pr=([R](10154.4K)(8.9610L)-0.0024)-(0.1(10154.4K)(((8.9610L)+0.0002)2))4.6E+6Pa
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Pr=(8.3145(10154.4K)(8.9610L)-0.0024)-(0.1(10154.4K)(((8.9610L)+0.0002)2))4.6E+6Pa
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Pr=(8.3145(10154.4K)(8.960.01)-0.0024)-(0.1(10154.4K)(((8.960.01)+0.0002)2))4.6E+6Pa
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Pr=(8.3145(10154.4)(8.960.01)-0.0024)-(0.1(10154.4)(((8.960.01)+0.0002)2))4.6E+6
Nächster Schritt Auswerten
Pr=0.0320152265745528
Letzter Schritt Rundungsantwort
Pr=0.032

Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Verringerter Druck
Der reduzierte Druck ist das Verhältnis des tatsächlichen Drucks der Flüssigkeit zu ihrem kritischen Druck. Es ist dimensionslos.
Symbol: Pr
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Reduzierte Temperatur
Die reduzierte Temperatur ist das Verhältnis der tatsächlichen Temperatur der Flüssigkeit zu ihrer kritischen Temperatur. Es ist dimensionslos.
Symbol: Tr
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kritische Temperatur für das Clausius-Modell
Kritische Temperatur ist nach dem Clausius-Modell die höchste Temperatur, bei der ein Stoff als Flüssigkeit vorliegen kann. Wenn dabei Phasengrenzen verschwinden, kann der Stoff sowohl als Flüssigkeit als auch als Dampf vorliegen.
Symbol: T'c
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reduziertes Molvolumen für echtes Gas
Das reduzierte Molvolumen für echtes Gas einer Flüssigkeit wird aus dem idealen Gasgesetz beim kritischen Druck und der kritischen Temperatur der Substanz pro Mol berechnet.
Symbol: V'm,r
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kritisches Volumen
Das kritische Volumen ist das Volumen, das die Einheitsmasse des Gases bei kritischer Temperatur und kritischem Druck einnimmt.
Symbol: Vc
Messung: VolumenEinheit: L
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Clausius-Parameter b für reales Gas
Der Clausius-Parameter b für reales Gas ist ein empirischer Parameter, der für die Gleichung charakteristisch ist, die aus dem Clausius-Modell für reales Gas ermittelt wurde.
Symbol: b'
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Clausius-Parameter a
Der Clausius-Parameter a ist ein empirischer Parameter, der für die aus dem Clausius-Modell von Realgas erhaltene Gleichung charakteristisch ist.
Symbol: a
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Clausius-Parameter c
Der Clausius-Parameter c ist ein empirischer Parameter, der für die Gleichung charakteristisch ist, die aus dem Clausius-Modell für reales Gas erhalten wurde.
Symbol: c
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kritischer Druck von echtem Gas
Der kritische Druck von echtem Gas ist der Mindestdruck, der erforderlich ist, um eine Substanz bei der kritischen Temperatur zu verflüssigen.
Symbol: P'c
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 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 Verringerter Druck

​ge Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen kritischen und tatsächlichen Parametern
Pr=([R]TrgV'm-b')-(aTrg((V'm+c)2))P'c
​ge Reduzierter Druck von Realgas bei gegebenem Clausius-Parameter und aktuellen Parametern
Pr=p27([R]2)(T'c3)64a

Andere Formeln in der Kategorie Reduzierter Druck von echtem Gas

​ge Reduzierter Druck von echtem Gas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und tatsächlichen Parametern
Pred=([R]TrgV'm-b')-(aTrg((V'm+c)2))p
​ge Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung des tatsächlichen und des kritischen Drucks
Pr_AP_RP=PrgP'c

Wie wird Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern ausgewertet?

Der Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern-Evaluator verwendet Reduced Pressure = ((([R]*(Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur für das Clausius-Modell))/((Reduziertes Molvolumen für echtes Gas*Kritisches Volumen)-Clausius-Parameter b für reales Gas))-(Clausius-Parameter a/((Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur für das Clausius-Modell)*(((Reduziertes Molvolumen für echtes Gas*Kritisches Volumen)+Clausius-Parameter c)^2))))/Kritischer Druck von echtem Gas, um Verringerter Druck, Der reduzierte Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebener Formel für reduzierte und kritische Parameter ist definiert als das Verhältnis des tatsächlichen Drucks des Fluids zu seinem kritischen Druck. Es ist dimensionslos auszuwerten. Verringerter Druck wird durch das Symbol Pr gekennzeichnet.

Wie wird Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern zu verwenden, geben Sie Reduzierte Temperatur (Tr), Kritische Temperatur für das Clausius-Modell (T'c), Reduziertes Molvolumen für echtes Gas (V'm,r), Kritisches Volumen (Vc), Clausius-Parameter b für reales Gas (b'), Clausius-Parameter a (a), Clausius-Parameter c (c) & Kritischer Druck von echtem Gas (P'c) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern

Wie lautet die Formel zum Finden von Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern?
Die Formel von Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern wird als Reduced Pressure = ((([R]*(Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur für das Clausius-Modell))/((Reduziertes Molvolumen für echtes Gas*Kritisches Volumen)-Clausius-Parameter b für reales Gas))-(Clausius-Parameter a/((Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur für das Clausius-Modell)*(((Reduziertes Molvolumen für echtes Gas*Kritisches Volumen)+Clausius-Parameter c)^2))))/Kritischer Druck von echtem Gas ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.02547 = ((([R]*(10*154.4))/((8.96*0.01)-0.00243))-(0.1/((10*154.4)*(((8.96*0.01)+0.0002)^2))))/4600000.
Wie berechnet man Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern?
Mit Reduzierte Temperatur (Tr), Kritische Temperatur für das Clausius-Modell (T'c), Reduziertes Molvolumen für echtes Gas (V'm,r), Kritisches Volumen (Vc), Clausius-Parameter b für reales Gas (b'), Clausius-Parameter a (a), Clausius-Parameter c (c) & Kritischer Druck von echtem Gas (P'c) können wir Reduzierter Druck von Realgas unter Verwendung der Clausius-Gleichung bei gegebenen reduzierten und kritischen Parametern mithilfe der Formel - Reduced Pressure = ((([R]*(Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur für das Clausius-Modell))/((Reduziertes Molvolumen für echtes Gas*Kritisches Volumen)-Clausius-Parameter b für reales Gas))-(Clausius-Parameter a/((Reduzierte Temperatur*Kritische Temperatur für das Clausius-Modell)*(((Reduziertes Molvolumen für echtes Gas*Kritisches Volumen)+Clausius-Parameter c)^2))))/Kritischer Druck von echtem Gas finden. Diese Formel verwendet auch Universelle Gas Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Verringerter Druck?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Verringerter Druck-
  • Reduced Pressure=((([R]*Temperature of Real Gas)/(Molar Volume of Real Gas-Clausius Parameter b for Real Gas))-(Clausius Parameter a/(Temperature of Real Gas*((Molar Volume of Real Gas+Clausius Parameter c)^2))))/Critical Pressure of Real GasOpenImg
  • Reduced Pressure=Pressure/((27*([R]^2)*(Critical Temperature For Clausius Model^3))/(64*Clausius Parameter a))OpenImg
  • Reduced Pressure=Pressure/((27*([R]^2)*((Temperature of Real Gas/Reduced Temperature)^3))/(64*Clausius Parameter a))OpenImg
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