Formule Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE

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Le coefficient de fugacité est le rapport entre la fugacité et la pression de ce composant. Vérifiez FAQs
ϕ=xLiquidγPsat yGasPT
ϕ - Coefficient de fugacité?xLiquid - Fraction molaire du composant en phase liquide?γ - Coefficient d'activité?Psat - Pression saturée?yGas - Fraction molaire du composant en phase vapeur?PT - Pression totale du gaz?

Exemple Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE.

1.2488Edit=0.51Edit1.5Edit50000Edit0.3Edit102100Edit
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Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE ?

Premier pas Considérez la formule
ϕ=xLiquidγPsat yGasPT
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
ϕ=0.511.550000Pa0.3102100Pa
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
ϕ=0.511.5500000.3102100
L'étape suivante Évaluer
ϕ=1.24877571008815
Dernière étape Réponse arrondie
ϕ=1.2488

Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE Formule Éléments

Variables
Coefficient de fugacité
Le coefficient de fugacité est le rapport entre la fugacité et la pression de ce composant.
Symbole: ϕ
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Fraction molaire du composant en phase liquide
La fraction molaire du composant en phase liquide peut être définie comme le rapport du nombre de moles d'un composant au nombre total de moles de composants présents dans la phase liquide.
Symbole: xLiquid
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Coefficient d'activité
Le coefficient d'activité est un facteur utilisé en thermodynamique pour tenir compte des écarts par rapport au comportement idéal d'un mélange de substances chimiques.
Symbole: γ
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression saturée
La pression saturée est la pression à laquelle un liquide donné et sa vapeur ou un solide donné et sa vapeur peuvent coexister en équilibre, à une température donnée.
Symbole: Psat
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Fraction molaire du composant en phase vapeur
La fraction molaire du composant en phase vapeur peut être définie comme le rapport du nombre de moles d'un composant au nombre total de moles de composants présents dans la phase vapeur.
Symbole: yGas
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Pression totale du gaz
La pression totale du gaz est la somme de toutes les forces que les molécules de gaz exercent sur les parois de leur récipient.
Symbole: PT
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.

Autres formules dans la catégorie Valeurs K pour la formulation Gamma Phi, la loi de Raoult, la loi de Raoult modifiée et la loi de Henry

​va Valeur K ou rapport de distribution vapeur-liquide du composant
K=yGasxLiquid
​va Valeur K du composant à l'aide de la formulation Gamma-Phi
K=γRaoultsPsatϕRaoultsPT
​va Coefficient de fugacité du composant utilisant l'expression de la valeur K pour la formulation gamma-phi
ϕRaoults=γRaoultsPsatKPT
​va Coefficient d'activité du composant utilisant l'expression de la valeur K pour la formulation Gamma-Phi
γRaoults=KϕRaoultsPTPsat

Comment évaluer Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE ?

L'évaluateur Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE utilise Fugacity Coefficient = (Fraction molaire du composant en phase liquide*Coefficient d'activité*Pression saturée)/(Fraction molaire du composant en phase vapeur*Pression totale du gaz) pour évaluer Coefficient de fugacité, Le coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de la formule VLE est défini comme le rapport du produit de la fraction molaire en phase liquide, du coefficient d'activité et de la pression saturée au produit de la fraction molaire en phase vapeur et de la pression totale du mélange ou de la solution. Coefficient de fugacité est désigné par le symbole ϕ.

Comment évaluer Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE, saisissez Fraction molaire du composant en phase liquide (xLiquid), Coefficient d'activité (γ), Pression saturée (Psat ), Fraction molaire du composant en phase vapeur (yGas) & Pression totale du gaz (PT) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE

Quelle est la formule pour trouver Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE ?
La formule de Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE est exprimée sous la forme Fugacity Coefficient = (Fraction molaire du composant en phase liquide*Coefficient d'activité*Pression saturée)/(Fraction molaire du composant en phase vapeur*Pression totale du gaz). Voici un exemple : 0.423131 = (0.51*1.5*50000)/(0.3*102100).
Comment calculer Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE ?
Avec Fraction molaire du composant en phase liquide (xLiquid), Coefficient d'activité (γ), Pression saturée (Psat ), Fraction molaire du composant en phase vapeur (yGas) & Pression totale du gaz (PT), nous pouvons trouver Coefficient de fugacité utilisant la formulation Gamma-Phi de VLE en utilisant la formule - Fugacity Coefficient = (Fraction molaire du composant en phase liquide*Coefficient d'activité*Pression saturée)/(Fraction molaire du composant en phase vapeur*Pression totale du gaz).
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