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La pression totale du gaz est la somme de toutes les forces que les molécules de gaz exercent sur les parois de leur récipient. Vérifiez FAQs
PT=1(y1γ1P1sat)+(y2γ2P2sat)
PT - Pression totale du gaz?y1 - Fraction molaire du composant 1 en phase vapeur?γ1 - Coefficient d'activité du composant 1?P1sat - Pression saturée du composant 1?y2 - Fraction molaire du composant 2 en phase vapeur?γ2 - Coefficient d'activité du composant 2?P2sat - Pression saturée du composant 2?

Exemple Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée.

12.9894Edit=1(0.5Edit1.13Edit10Edit)+(0.55Edit1.12Edit15Edit)

Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée ?

Premier pas Considérez la formule
PT=1(y1γ1P1sat)+(y2γ2P2sat)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
PT=1(0.51.1310Pa)+(0.551.1215Pa)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
PT=1(0.51.1310)+(0.551.1215)
L'étape suivante Évaluer
PT=12.9893944577489Pa
Dernière étape Réponse arrondie
PT=12.9894Pa

Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée Formule Éléments

Variables
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.
Fraction molaire du composant 1 en phase vapeur
La fraction molaire du composant 1 en phase vapeur peut être définie comme le rapport du nombre de moles d'un composant 1 au nombre total de moles de composants présents dans la phase vapeur.
Symbole: y1
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Coefficient d'activité du composant 1
Le coefficient d'activité du composant 1 est un facteur utilisé en thermodynamique pour tenir compte des écarts par rapport au comportement idéal dans un mélange de substances chimiques.
Symbole: γ1
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression saturée du composant 1
La pression saturée du composant 1 est la pression à laquelle le liquide du composant 1 donné et sa vapeur ou un solide donné et sa vapeur peuvent coexister en équilibre, à une température donnée.
Symbole: P1sat
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Fraction molaire du composant 2 en phase vapeur
La fraction molaire du composant 2 en phase vapeur peut être définie comme le rapport du nombre de moles d'un composant 2 au nombre total de moles de composants présents dans la phase vapeur.
Symbole: y2
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Coefficient d'activité du composant 2
Le coefficient d'activité du composant 2 est un facteur utilisé en thermodynamique pour tenir compte des écarts par rapport au comportement idéal dans un mélange de substances chimiques.
Symbole: γ2
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression saturée du composant 2
La pression saturante du composant 2 est la pression à laquelle le liquide du composant 2 donné et sa vapeur ou un solide donné et sa vapeur peuvent coexister en équilibre, à une température donnée.
Symbole: P2sat
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.

Autres formules pour trouver Pression totale du gaz

​va Pression totale utilisant la loi de Raoult modifiée dans VLE
PT=xLiquidγRaoultsPsat yGas
​va Pression totale utilisant la loi de Henry dans VLE
PT=xLiquidKHyGas

Autres formules dans la catégorie Loi de Raoult, loi de Raoult modifiée et loi de Henry en VLE

​va Fraction molaire en phase liquide utilisant la loi de Raoult modifiée dans VLE
xLiquid=yGasPTγRaoultsPsat
​va Coefficient d'activité utilisant la loi de Raoult modifiée dans VLE
γRaoults=yGasPTxLiquidPsat

Comment évaluer Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée ?

L'évaluateur Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée utilise Total Pressure of Gas = 1/((Fraction molaire du composant 1 en phase vapeur/(Coefficient d'activité du composant 1*Pression saturée du composant 1))+(Fraction molaire du composant 2 en phase vapeur/(Coefficient d'activité du composant 2*Pression saturée du composant 2))) pour évaluer Pression totale du gaz, La pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la formule de la loi de Raoult modifiée est définie comme l'inverse de la somme du rapport de la fraction molaire du i ème composant au produit du coefficient d'activité du i ème composant et de la pression saturée du i ème composant, où i = 2 pour le système binaire. Pression totale du gaz est désigné par le symbole PT.

Comment évaluer Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée, saisissez Fraction molaire du composant 1 en phase vapeur (y1), Coefficient d'activité du composant 1 1), Pression saturée du composant 1 (P1sat), Fraction molaire du composant 2 en phase vapeur (y2), Coefficient d'activité du composant 2 2) & Pression saturée du composant 2 (P2sat) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée

Quelle est la formule pour trouver Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée ?
La formule de Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée est exprimée sous la forme Total Pressure of Gas = 1/((Fraction molaire du composant 1 en phase vapeur/(Coefficient d'activité du composant 1*Pression saturée du composant 1))+(Fraction molaire du composant 2 en phase vapeur/(Coefficient d'activité du composant 2*Pression saturée du composant 2))). Voici un exemple : 12.98939 = 1/((0.5/(1.13*10))+(0.55/(1.12*15))).
Comment calculer Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée ?
Avec Fraction molaire du composant 1 en phase vapeur (y1), Coefficient d'activité du composant 1 1), Pression saturée du composant 1 (P1sat), Fraction molaire du composant 2 en phase vapeur (y2), Coefficient d'activité du composant 2 2) & Pression saturée du composant 2 (P2sat), nous pouvons trouver Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée en utilisant la formule - Total Pressure of Gas = 1/((Fraction molaire du composant 1 en phase vapeur/(Coefficient d'activité du composant 1*Pression saturée du composant 1))+(Fraction molaire du composant 2 en phase vapeur/(Coefficient d'activité du composant 2*Pression saturée du composant 2))).
Quelles sont les autres façons de calculer Pression totale du gaz ?
Voici les différentes façons de calculer Pression totale du gaz-
  • Total Pressure of Gas=(Mole Fraction of Component in Liquid Phase*Activity Coefficient in Raoults Law*Saturated pressure)/Mole Fraction of Component in Vapor PhaseOpenImg
  • Total Pressure of Gas=(Mole Fraction of Component in Liquid Phase*Henry Law Constant)/Mole Fraction of Component in Vapor PhaseOpenImg
  • Total Pressure of Gas=(Mole Fraction of Component in Liquid Phase*Saturated pressure)/Mole Fraction of Component in Vapor PhaseOpenImg
Le Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée peut-il être négatif ?
Oui, le Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée, mesuré dans Pression peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée ?
Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée est généralement mesuré à l'aide de Pascal[Pa] pour Pression. Kilopascal[Pa], Bar[Pa], Livre par pouce carré[Pa] sont les quelques autres unités dans lesquelles Pression totale pour le système de vapeur binaire pour les calculs du point de rosée avec la loi de Raoult modifiée peut être mesuré.
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