Formula Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo

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La costante di velocità per la reazione di 2° ordine per il flusso a pistone è definita come la velocità media della reazione per concentrazione del reagente con potenza aumentata a 2. Controlla FAQs
kPlugFlow''=(1𝛕Co)(2ε(1+ε)ln(1-XA)+ε2XA+((ε+1)2XA1-XA))
kPlugFlow'' - Costante di velocità per la reazione del 2° ordine per il flusso a pistone?𝛕 - Spazio tempo?Co - Concentrazione iniziale del reagente?ε - Cambio di volume frazionario?XA - Conversione dei reagenti?

Esempio di Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo con Valori.

Ecco come appare l'equazione Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo con unità.

Ecco come appare l'equazione Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo.

0.7088Edit=(10.05Edit80Edit)(20.21Edit(1+0.21Edit)ln(1-0.7Edit)+0.21Edit20.7Edit+((0.21Edit+1)20.7Edit1-0.7Edit))
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Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo?

Primo passo Considera la formula
kPlugFlow''=(1𝛕Co)(2ε(1+ε)ln(1-XA)+ε2XA+((ε+1)2XA1-XA))
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
kPlugFlow''=(10.05s80mol/m³)(20.21(1+0.21)ln(1-0.7)+0.2120.7+((0.21+1)20.71-0.7))
Passo successivo Preparati a valutare
kPlugFlow''=(10.0580)(20.21(1+0.21)ln(1-0.7)+0.2120.7+((0.21+1)20.71-0.7))
Passo successivo Valutare
kPlugFlow''=0.708811088543723m³/(mol*s)
Ultimo passo Risposta arrotondata
kPlugFlow''=0.7088m³/(mol*s)

Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo Formula Elementi

Variabili
Funzioni
Costante di velocità per la reazione del 2° ordine per il flusso a pistone
La costante di velocità per la reazione di 2° ordine per il flusso a pistone è definita come la velocità media della reazione per concentrazione del reagente con potenza aumentata a 2.
Simbolo: kPlugFlow''
Misurazione: Costante della velocità di reazione del secondo ordineUnità: m³/(mol*s)
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Spazio tempo
Lo spazio tempo è il tempo necessario per elaborare il volume del fluido del reattore alle condizioni di ingresso. Questo è il tempo impiegato dalla quantità di fluido per entrare completamente o uscire completamente dal reattore.
Simbolo: 𝛕
Misurazione: TempoUnità: s
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Concentrazione iniziale del reagente
La concentrazione iniziale del reagente si riferisce alla quantità di reagente presente nel solvente prima del processo considerato.
Simbolo: Co
Misurazione: Concentrazione molareUnità: mol/m³
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Cambio di volume frazionario
La variazione di volume frazionaria è il rapporto tra la variazione di volume e il volume iniziale.
Simbolo: ε
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Conversione dei reagenti
Reactant Conversion ci fornisce la percentuale di reagenti convertiti in prodotti. Immettere la percentuale come decimale compreso tra 0 e 1.
Simbolo: XA
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere inferiore a 1.
ln
Il logaritmo naturale, noto anche come logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale.
Sintassi: ln(Number)

Altre formule nella categoria Equazioni di prestazione del reattore per reazioni a volume variabile

​va Concentrazione iniziale di reagente per reazione di secondo ordine per flusso a tampone
CoPlugFlow=(1𝛕pfrk'')(2εPFR(1+εPFR)ln(1-XA-PFR)+εPFR2XA-PFR+((εPFR+1)2XA-PFR1-XA-PFR))
​va Spazio-tempo per la reazione del secondo ordine utilizzando la costante di velocità per il flusso del tappo
𝛕PlugFlow=(1k''Co)(2ε(1+ε)ln(1-XA)+ε2XA+((ε+1)2XA1-XA))

Come valutare Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo?

Il valutatore Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo utilizza Rate Constant for 2nd Order Reaction for Plug Flow = (1/(Spazio tempo*Concentrazione iniziale del reagente))*(2*Cambio di volume frazionario*(1+Cambio di volume frazionario)*ln(1-Conversione dei reagenti)+Cambio di volume frazionario^2*Conversione dei reagenti+((Cambio di volume frazionario+1)^2*Conversione dei reagenti/(1-Conversione dei reagenti))) per valutare Costante di velocità per la reazione del 2° ordine per il flusso a pistone, La formula Rate Constant for Second Order Reaction for Plug Flow è definita come la costante di proporzionalità nell'equazione che esprime la relazione tra la velocità di una reazione chimica e le concentrazioni delle sostanze reagenti per una variazione di volume frazionaria considerevole. Costante di velocità per la reazione del 2° ordine per il flusso a pistone è indicato dal simbolo kPlugFlow''.

Come valutare Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo, inserisci Spazio tempo (𝛕), Concentrazione iniziale del reagente (Co), Cambio di volume frazionario (ε) & Conversione dei reagenti (XA) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo

Qual è la formula per trovare Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo?
La formula di Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo è espressa come Rate Constant for 2nd Order Reaction for Plug Flow = (1/(Spazio tempo*Concentrazione iniziale del reagente))*(2*Cambio di volume frazionario*(1+Cambio di volume frazionario)*ln(1-Conversione dei reagenti)+Cambio di volume frazionario^2*Conversione dei reagenti+((Cambio di volume frazionario+1)^2*Conversione dei reagenti/(1-Conversione dei reagenti))). Ecco un esempio: 0.708811 = (1/(0.05*80))*(2*0.21*(1+0.21)*ln(1-0.7)+0.21^2*0.7+((0.21+1)^2*0.7/(1-0.7))).
Come calcolare Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo?
Con Spazio tempo (𝛕), Concentrazione iniziale del reagente (Co), Cambio di volume frazionario (ε) & Conversione dei reagenti (XA) possiamo trovare Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo utilizzando la formula - Rate Constant for 2nd Order Reaction for Plug Flow = (1/(Spazio tempo*Concentrazione iniziale del reagente))*(2*Cambio di volume frazionario*(1+Cambio di volume frazionario)*ln(1-Conversione dei reagenti)+Cambio di volume frazionario^2*Conversione dei reagenti+((Cambio di volume frazionario+1)^2*Conversione dei reagenti/(1-Conversione dei reagenti))). Questa formula utilizza anche le funzioni Logaritmo naturale (ln).
Il Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo può essere negativo?
NO, Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo, misurato in Costante della velocità di reazione del secondo ordine non può può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo?
Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo viene solitamente misurato utilizzando Metro cubo / Mole secondo[m³/(mol*s)] per Costante della velocità di reazione del secondo ordine. Metro cubo / Kilomole Millisecondo[m³/(mol*s)], Litro per Mole Secondo[m³/(mol*s)], Litro / Mole Millisecondo[m³/(mol*s)] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Costante di velocità per la reazione del secondo ordine per il flusso del tappo.
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