Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient Formel

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Der zweite Virialkoeffizient 11 beschreibt den Beitrag des paarweisen Potentials der Komponente 1 mit sich selbst zum Druck des Gases. Überprüfen Sie FAQs
B11=ln(ϕ1sat)[R]TVLEP1sat
B11 - Zweiter Virialkoeffizient 11?ϕ1sat - Gesättigter Fugazitätskoeffizient von Komponente 1?TVLE - Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems?P1sat - Sättigungsdruck von Komponente 1?[R] - Universelle Gas Konstante?

Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient Beispiel

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So sieht die Gleichung Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient aus:.

52.2161Edit=ln(1.17Edit)8.3145400Edit10Edit
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Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
B11=ln(ϕ1sat)[R]TVLEP1sat
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
B11=ln(1.17)[R]400K10Pa
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
B11=ln(1.17)8.3145400K10Pa
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
B11=ln(1.17)8.314540010
Nächster Schritt Auswerten
B11=52.2160720155151
Letzter Schritt Rundungsantwort
B11=52.2161

Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Zweiter Virialkoeffizient 11
Der zweite Virialkoeffizient 11 beschreibt den Beitrag des paarweisen Potentials der Komponente 1 mit sich selbst zum Druck des Gases.
Symbol: B11
Messung: VolumenEinheit:
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gesättigter Fugazitätskoeffizient von Komponente 1
Der gesättigte Fugazitätskoeffizient von Komponente 1 ist das Verhältnis der gesättigten Fugazität von Komponente 1 zum Sättigungsdruck von Komponente 1.
Symbol: ϕ1sat
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems
Die Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: TVLE
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Sättigungsdruck von Komponente 1
Der Sättigungsdruck der Komponente 1 ist der Druck, bei dem die gegebene Flüssigkeit der Komponente 1 und ihr Dampf oder ein gegebener Feststoff und sein Dampf bei einer gegebenen Temperatur im Gleichgewicht koexistieren können.
Symbol: P1sat
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ 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
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Anpassen von Aktivitätskoeffizientenmodellen an VLE-Daten

​ge Gesättigter Dampf-Fugazitätskoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck und zweiter Virialkoeffizient
ϕ1sat=exp(B11P1sat[R]TVLE)
​ge Gesättigter Dampf-Fugazitätskoeffizient von Comp. 2 mit Sa. Druck und zweiter Virialkoeffizient
ϕ2sat=exp(B22P2sat[R]TVLE)
​ge Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 2 mit Sättigungsdruck und Sättigung. Dampfflüchtigkeitskoeffizient
B22=ln(ϕ2sat)[R]TVLEP2sat
​ge Gesättigter Druck von Comp. 1 unter Verwendung des zweiten Virialkoeffizienten und Sat. Dampfflüchtigkeitskoeffizient
P1sat=ln(ϕ1sat)[R]TVLEB11

Wie wird Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient ausgewertet?

Der Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient-Evaluator verwendet Second Virial Coefficient 11 = (ln(Gesättigter Fugazitätskoeffizient von Komponente 1)*[R]*Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems)/Sättigungsdruck von Komponente 1, um Zweiter Virialkoeffizient 11, Der zweite Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Die Formel für den Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizienten ist definiert als das Verhältnis des Produkts aus dem natürlichen Logarithmus des Sättigungs-Fugazitätskoeffizienten von Komponente 1, der universellen Gaskonstante und der Temperatur zum Sättigungsdruck von Komponente 1 auszuwerten. Zweiter Virialkoeffizient 11 wird durch das Symbol B11 gekennzeichnet.

Wie wird Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient zu verwenden, geben Sie Gesättigter Fugazitätskoeffizient von Komponente 1 (ϕ1sat), Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems (TVLE) & Sättigungsdruck von Komponente 1 (P1sat) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient

Wie lautet die Formel zum Finden von Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient?
Die Formel von Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient wird als Second Virial Coefficient 11 = (ln(Gesättigter Fugazitätskoeffizient von Komponente 1)*[R]*Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems)/Sättigungsdruck von Komponente 1 ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 52.21607 = (ln(1.17)*[R]*400)/10.
Wie berechnet man Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient?
Mit Gesättigter Fugazitätskoeffizient von Komponente 1 (ϕ1sat), Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems (TVLE) & Sättigungsdruck von Komponente 1 (P1sat) können wir Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient mithilfe der Formel - Second Virial Coefficient 11 = (ln(Gesättigter Fugazitätskoeffizient von Komponente 1)*[R]*Temperatur des Flüssigkeitsdampfsystems)/Sättigungsdruck von Komponente 1 finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas Konstante und Natürlicher Logarithmus (Funktion).
Kann Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient negativ sein?
Ja, der in Volumen gemessene Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient verwendet?
Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient wird normalerweise mit Kubikmeter[m³] für Volumen gemessen. Kubikzentimeter[m³], Cubikmillimeter[m³], Liter[m³] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Zweiter Virialkoeffizient von Comp. 1 mit Sa. Druck- und Sättigungsdampf-Fugazitätskoeffizient gemessen werden kann.
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