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Il coefficiente di attività del componente 2 è un fattore utilizzato in termodinamica per tenere conto delle deviazioni dal comportamento ideale in una miscela di sostanze chimiche. Controlla FAQs
γ2=exp((x12)(((b12[R]TNRTL)(exp(-αb12[R]TNRTL)x2+x1exp(-αb12[R]TNRTL))2)+(exp(-αb21[R]TNRTL)(b21[R]TNRTL)(x1+x2exp(-αb21[R]TNRTL))2)))
γ2 - Coefficiente di attività della componente 2?x1 - Frazione molare del componente 1 in fase liquida?b12 - Coefficiente di equazione NRTL (b12)?TNRTL - Temperatura per il modello NRTL?α - Coefficiente di equazione NRTL (α)?x2 - Frazione molare del componente 2 in fase liquida?b21 - Coefficiente di equazione NRTL (b21)?[R] - Costante universale dei gas?[R] - Costante universale dei gas?[R] - Costante universale dei gas?[R] - Costante universale dei gas?[R] - Costante universale dei gas?[R] - Costante universale dei gas?

Esempio di Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL con Valori.

Ecco come appare l'equazione Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL con unità.

Ecco come appare l'equazione Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL.

1Edit=exp((0.4Edit2)(((0.19Edit8.3145550Edit)(exp(-0.15Edit0.19Edit8.3145550Edit)0.6Edit+0.4Editexp(-0.15Edit0.19Edit8.3145550Edit))2)+(exp(-0.15Edit0.12Edit8.3145550Edit)(0.12Edit8.3145550Edit)(0.4Edit+0.6Editexp(-0.15Edit0.12Edit8.3145550Edit))2)))
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HomeIcon Casa » Category Ingegneria » Category Ingegneria Chimica » Category Termodinamica » fx Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL

Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL?

Primo passo Considera la formula
γ2=exp((x12)(((b12[R]TNRTL)(exp(-αb12[R]TNRTL)x2+x1exp(-αb12[R]TNRTL))2)+(exp(-αb21[R]TNRTL)(b21[R]TNRTL)(x1+x2exp(-αb21[R]TNRTL))2)))
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
γ2=exp((0.42)(((0.19J/mol[R]550K)(exp(-0.150.19J/mol[R]550K)0.6+0.4exp(-0.150.19J/mol[R]550K))2)+(exp(-0.150.12J/mol[R]550K)(0.12J/mol[R]550K)(0.4+0.6exp(-0.150.12J/mol[R]550K))2)))
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
γ2=exp((0.42)(((0.19J/mol8.3145550K)(exp(-0.150.19J/mol8.3145550K)0.6+0.4exp(-0.150.19J/mol8.3145550K))2)+(exp(-0.150.12J/mol8.3145550K)(0.12J/mol8.3145550K)(0.4+0.6exp(-0.150.12J/mol8.3145550K))2)))
Passo successivo Preparati a valutare
γ2=exp((0.42)(((0.198.3145550)(exp(-0.150.198.3145550)0.6+0.4exp(-0.150.198.3145550))2)+(exp(-0.150.128.3145550)(0.128.3145550)(0.4+0.6exp(-0.150.128.3145550))2)))
Passo successivo Valutare
γ2=1.00001084639206
Ultimo passo Risposta arrotondata
γ2=1

Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL Formula Elementi

Variabili
Costanti
Funzioni
Coefficiente di attività della componente 2
Il coefficiente di attività del componente 2 è un fattore utilizzato in termodinamica per tenere conto delle deviazioni dal comportamento ideale in una miscela di sostanze chimiche.
Simbolo: γ2
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Frazione molare del componente 1 in fase liquida
La frazione molare del componente 1 in fase liquida può essere definita come il rapporto tra il numero di moli di un componente 1 e il numero totale di moli di componenti presenti nella fase liquida.
Simbolo: x1
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
Coefficiente di equazione NRTL (b12)
Il coefficiente di equazione NRTL (b12) è il coefficiente utilizzato nell'equazione NRTL per il componente 1 nel sistema binario. È indipendente dalla concentrazione e dalla temperatura.
Simbolo: b12
Misurazione: Energia Per MoleUnità: J/mol
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Temperatura per il modello NRTL
La temperatura per il modello NRTL è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o un oggetto.
Simbolo: TNRTL
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Coefficiente di equazione NRTL (α)
NRTL Equation Coefficient (α) è il coefficiente utilizzato nell'equazione NRTL che è un parametro specifico per una particolare coppia di specie.
Simbolo: α
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Frazione molare del componente 2 in fase liquida
La frazione molare del componente 2 in fase liquida può essere definita come il rapporto tra il numero di moli di un componente 2 e il numero totale di moli di componenti presenti nella fase liquida.
Simbolo: x2
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
Coefficiente di equazione NRTL (b21)
Il coefficiente di equazione NRTL (b21) è il coefficiente utilizzato nell'equazione NRTL per la componente 2 nel sistema binario. È indipendente dalla concentrazione e dalla temperatura.
Simbolo: b21
Misurazione: Energia Per MoleUnità: J/mol
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Costante universale dei gas
La costante universale dei gas è una costante fisica fondamentale che appare nella legge dei gas ideali, mettendo in relazione la pressione, il volume e la temperatura di un gas ideale.
Simbolo: [R]
Valore: 8.31446261815324
Costante universale dei gas
La costante universale dei gas è una costante fisica fondamentale che appare nella legge dei gas ideali, mettendo in relazione la pressione, il volume e la temperatura di un gas ideale.
Simbolo: [R]
Valore: 8.31446261815324
Costante universale dei gas
La costante universale dei gas è una costante fisica fondamentale che appare nella legge dei gas ideali, mettendo in relazione la pressione, il volume e la temperatura di un gas ideale.
Simbolo: [R]
Valore: 8.31446261815324
Costante universale dei gas
La costante universale dei gas è una costante fisica fondamentale che appare nella legge dei gas ideali, mettendo in relazione la pressione, il volume e la temperatura di un gas ideale.
Simbolo: [R]
Valore: 8.31446261815324
Costante universale dei gas
La costante universale dei gas è una costante fisica fondamentale che appare nella legge dei gas ideali, mettendo in relazione la pressione, il volume e la temperatura di un gas ideale.
Simbolo: [R]
Valore: 8.31446261815324
Costante universale dei gas
La costante universale dei gas è una costante fisica fondamentale che appare nella legge dei gas ideali, mettendo in relazione la pressione, il volume e la temperatura di un gas ideale.
Simbolo: [R]
Valore: 8.31446261815324
exp
In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente.
Sintassi: exp(Number)

Altre formule per trovare Coefficiente di attività della componente 2

​va Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione di Wilson
γ2=exp((ln(x2+x1Λ21))-x1((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))

Altre formule nella categoria Modelli di composizione locale

​va Eccesso di energia di Gibbs usando l'equazione di Wilson
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson
​va Eccesso di energia libera di Gibbs usando l'equazione NRTL
GE=(x1x2[R]TNRTL)(((exp(-αb21[R]TNRTL))(b21[R]TNRTL)x1+x2exp(-αb21[R]TNRTL))+((exp(-αb12[R]TNRTL))(b12[R]TNRTL)x2+x1exp(-αb12[R]TNRTL)))

Come valutare Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL?

Il valutatore Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL utilizza Activity Coefficient of Component 2 = exp((Frazione molare del componente 1 in fase liquida^2)*(((Coefficiente di equazione NRTL (b12)/([R]*Temperatura per il modello NRTL))*(exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b12))/([R]*Temperatura per il modello NRTL))/(Frazione molare del componente 2 in fase liquida+Frazione molare del componente 1 in fase liquida*exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b12))/([R]*Temperatura per il modello NRTL))))^2)+((exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b21))/([R]*Temperatura per il modello NRTL))*(Coefficiente di equazione NRTL (b21)/([R]*Temperatura per il modello NRTL)))/((Frazione molare del componente 1 in fase liquida+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b21))/([R]*Temperatura per il modello NRTL)))^2)))) per valutare Coefficiente di attività della componente 2, Il coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando la formula dell'equazione NRTL è definito in funzione dei parametri indipendenti dalla concentrazione e dalla temperatura e dalla frazione molare nella fase liquida dei componenti 1. Coefficiente di attività della componente 2 è indicato dal simbolo γ2.

Come valutare Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL, inserisci Frazione molare del componente 1 in fase liquida (x1), Coefficiente di equazione NRTL (b12) (b12), Temperatura per il modello NRTL (TNRTL), Coefficiente di equazione NRTL (α) (α), Frazione molare del componente 2 in fase liquida (x2) & Coefficiente di equazione NRTL (b21) (b21) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL

Qual è la formula per trovare Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL?
La formula di Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL è espressa come Activity Coefficient of Component 2 = exp((Frazione molare del componente 1 in fase liquida^2)*(((Coefficiente di equazione NRTL (b12)/([R]*Temperatura per il modello NRTL))*(exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b12))/([R]*Temperatura per il modello NRTL))/(Frazione molare del componente 2 in fase liquida+Frazione molare del componente 1 in fase liquida*exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b12))/([R]*Temperatura per il modello NRTL))))^2)+((exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b21))/([R]*Temperatura per il modello NRTL))*(Coefficiente di equazione NRTL (b21)/([R]*Temperatura per il modello NRTL)))/((Frazione molare del componente 1 in fase liquida+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b21))/([R]*Temperatura per il modello NRTL)))^2)))). Ecco un esempio: 1.000011 = exp((0.4^2)*(((0.19/([R]*550))*(exp(-(0.15*0.19)/([R]*550))/(0.6+0.4*exp(-(0.15*0.19)/([R]*550))))^2)+((exp(-(0.15*0.12)/([R]*550))*(0.12/([R]*550)))/((0.4+0.6*exp(-(0.15*0.12)/([R]*550)))^2)))).
Come calcolare Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL?
Con Frazione molare del componente 1 in fase liquida (x1), Coefficiente di equazione NRTL (b12) (b12), Temperatura per il modello NRTL (TNRTL), Coefficiente di equazione NRTL (α) (α), Frazione molare del componente 2 in fase liquida (x2) & Coefficiente di equazione NRTL (b21) (b21) possiamo trovare Coefficiente di attività per il componente 2 utilizzando l'equazione NRTL utilizzando la formula - Activity Coefficient of Component 2 = exp((Frazione molare del componente 1 in fase liquida^2)*(((Coefficiente di equazione NRTL (b12)/([R]*Temperatura per il modello NRTL))*(exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b12))/([R]*Temperatura per il modello NRTL))/(Frazione molare del componente 2 in fase liquida+Frazione molare del componente 1 in fase liquida*exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b12))/([R]*Temperatura per il modello NRTL))))^2)+((exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b21))/([R]*Temperatura per il modello NRTL))*(Coefficiente di equazione NRTL (b21)/([R]*Temperatura per il modello NRTL)))/((Frazione molare del componente 1 in fase liquida+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*exp(-(Coefficiente di equazione NRTL (α)*Coefficiente di equazione NRTL (b21))/([R]*Temperatura per il modello NRTL)))^2)))). Questa formula utilizza anche le funzioni Costante universale dei gas, Costante universale dei gas, Costante universale dei gas, Costante universale dei gas, Costante universale dei gas, Costante universale dei gas e Crescita esponenziale (exp).
Quali sono gli altri modi per calcolare Coefficiente di attività della componente 2?
Ecco i diversi modi per calcolare Coefficiente di attività della componente 2-
  • Activity Coefficient of Component 2=exp((ln(Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*Wilson Equation Coefficient (Λ21)))-Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*((Wilson Equation Coefficient (Λ12)/(Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase*Wilson Equation Coefficient (Λ12)))-(Wilson Equation Coefficient (Λ21)/(Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*Wilson Equation Coefficient (Λ21)))))OpenImg
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