Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme Formel

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Die relative Flüchtigkeit beschreibt den Unterschied im Dampfdruck zwischen zwei Komponenten in einer Flüssigkeitsmischung. Überprüfen Sie FAQs
α=exp(0.25164((1Tb1)-(1Tb2))(L1+L2))
α - Relative Volatilität?Tb1 - Normaler Siedepunkt der Komponente 1?Tb2 - Normaler Siedepunkt der Komponente 2?L1 - Latente Verdampfungswärme von Komponente 1?L2 - Latente Verdampfungswärme von Komponente 2?

Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme Beispiel

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So sieht die Gleichung Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme aus:.

1.6567Edit=exp(0.25164((1390Edit)-(1430Edit))(1Edit+1.0089Edit))
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Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
α=exp(0.25164((1Tb1)-(1Tb2))(L1+L2))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
α=exp(0.25164((1390K)-(1430K))(1Kcal/kg+1.0089Kcal/kg))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
α=exp(0.25164((1390K)-(1430K))(4186.8419J/kg+4224.0625J/kg))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
α=exp(0.25164((1390)-(1430))(4186.8419+4224.0625))
Nächster Schritt Auswerten
α=1.65671184114765
Letzter Schritt Rundungsantwort
α=1.6567

Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Relative Volatilität
Die relative Flüchtigkeit beschreibt den Unterschied im Dampfdruck zwischen zwei Komponenten in einer Flüssigkeitsmischung.
Symbol: α
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Normaler Siedepunkt der Komponente 1
Der normale Siedepunkt von Komponente 1 bezieht sich auf die Temperatur, bei der der Dampfdruck dieser Komponente dem Atmosphärendruck auf Meereshöhe entspricht.
Symbol: Tb1
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Normaler Siedepunkt der Komponente 2
Der normale Siedepunkt von Komponente 2 bezieht sich auf die Temperatur, bei der der Dampfdruck dieser Komponente dem Atmosphärendruck auf Meereshöhe entspricht.
Symbol: Tb2
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Latente Verdampfungswärme von Komponente 1
Die latente Verdampfungswärme der Komponente 1 ist die Menge an Wärmeenergie, die erforderlich ist, um eine Masseneinheit der Substanz bei konstanter Temperatur und konstantem Druck von einer Flüssigkeit in einen Dampf (Gas) umzuwandeln.
Symbol: L1
Messung: Latente HitzeEinheit: Kcal/kg
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Latente Verdampfungswärme von Komponente 2
Die latente Verdampfungswärme der Komponente 2 ist die Menge an Wärmeenergie, die erforderlich ist, um eine Masseneinheit der Substanz bei konstanter Temperatur und konstantem Druck von einer Flüssigkeit in einen Dampf (Gas) umzuwandeln.
Symbol: L2
Messung: Latente HitzeEinheit: Kcal/kg
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
exp
Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
Syntax: exp(Number)

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Wie wird Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme ausgewertet?

Der Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme-Evaluator verwendet Relative Volatility = exp(0.25164*((1/Normaler Siedepunkt der Komponente 1)-(1/Normaler Siedepunkt der Komponente 2))*(Latente Verdampfungswärme von Komponente 1+Latente Verdampfungswärme von Komponente 2)), um Relative Volatilität, Die Formel für die relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme ist ein Maß dafür, wie leicht eine Komponente im Vergleich zu einer anderen verdampft auszuwerten. Relative Volatilität wird durch das Symbol α gekennzeichnet.

Wie wird Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme zu verwenden, geben Sie Normaler Siedepunkt der Komponente 1 (Tb1), Normaler Siedepunkt der Komponente 2 (Tb2), Latente Verdampfungswärme von Komponente 1 (L1) & Latente Verdampfungswärme von Komponente 2 (L2) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme

Wie lautet die Formel zum Finden von Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme?
Die Formel von Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme wird als Relative Volatility = exp(0.25164*((1/Normaler Siedepunkt der Komponente 1)-(1/Normaler Siedepunkt der Komponente 2))*(Latente Verdampfungswärme von Komponente 1+Latente Verdampfungswärme von Komponente 2)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.656712 = exp(0.25164*((1/390)-(1/430))*(4186.84186799993+4224.06251999993)).
Wie berechnet man Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme?
Mit Normaler Siedepunkt der Komponente 1 (Tb1), Normaler Siedepunkt der Komponente 2 (Tb2), Latente Verdampfungswärme von Komponente 1 (L1) & Latente Verdampfungswärme von Komponente 2 (L2) können wir Relative Flüchtigkeit zweier Komponenten basierend auf dem normalen Siedepunkt und der latenten Verdampfungswärme mithilfe der Formel - Relative Volatility = exp(0.25164*((1/Normaler Siedepunkt der Komponente 1)-(1/Normaler Siedepunkt der Komponente 2))*(Latente Verdampfungswärme von Komponente 1+Latente Verdampfungswärme von Komponente 2)) finden. Diese Formel verwendet auch Exponentielles Wachstum (exp) Funktion(en).
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