Fx कॉपी करा
LaTeX कॉपी करा
घटक 2 चा क्रियाकलाप गुणांक हा रासायनिक पदार्थांच्या मिश्रणातील आदर्श वर्तनातील विचलनासाठी थर्मोडायनामिक्समध्ये वापरला जाणारा घटक आहे. FAQs तपासा
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 - घटक 2 चा क्रियाकलाप गुणांक?x1 - द्रव अवस्थेतील घटक 1 चा तीळ अंश?b12 - NRTL समीकरण गुणांक (b12)?TNRTL - NRTL मॉडेलसाठी तापमान?α - NRTL समीकरण गुणांक (α)?x2 - द्रव अवस्थेतील घटक 2 चा तीळ अंश?b21 - NRTL समीकरण गुणांक (b21)?[R] - युनिव्हर्सल गॅस स्थिर?[R] - युनिव्हर्सल गॅस स्थिर?[R] - युनिव्हर्सल गॅस स्थिर?[R] - युनिव्हर्सल गॅस स्थिर?[R] - युनिव्हर्सल गॅस स्थिर?[R] - युनिव्हर्सल गॅस स्थिर?

NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक उदाहरण

मूल्यांसह
युनिट्ससह
फक्त उदाहरण

NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक समीकरण मूल्यांसह सारखे कसे दिसते ते येथे आहे.

NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक समीकरण युनिट्ससह सारखे कसे दिसते ते येथे आहे.

NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक समीकरण सारखे कसे दिसते ते येथे आहे.

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)))
आपण येथे आहात -
HomeIcon मुख्यपृष्ठ » Category अभियांत्रिकी » Category रासायनिक अभियांत्रिकी » Category थर्मोडायनामिक्स » fx NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक

NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक उपाय

NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक ची गणना कशी करायची यावर आमचे चरण-दर-चरण उपाय फॉलो करा?

पहिली पायरी सूत्राचा विचार करा
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)))
पुढचे पाऊल व्हेरिएबल्सची पर्यायी मूल्ये
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)))
पुढचे पाऊल स्थिरांकांची मूल्ये बदला
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)))
पुढचे पाऊल मूल्यांकन करण्याची तयारी करा
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)))
पुढचे पाऊल मूल्यांकन करा
γ2=1.00001084639206
शेवटची पायरी गोलाकार उत्तर
γ2=1

NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक सुत्र घटक

चल
स्थिरांक
कार्ये
घटक 2 चा क्रियाकलाप गुणांक
घटक 2 चा क्रियाकलाप गुणांक हा रासायनिक पदार्थांच्या मिश्रणातील आदर्श वर्तनातील विचलनासाठी थर्मोडायनामिक्समध्ये वापरला जाणारा घटक आहे.
चिन्ह: γ2
मोजमाप: NAयुनिट: Unitless
नोंद: मूल्य सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकते.
द्रव अवस्थेतील घटक 1 चा तीळ अंश
द्रव अवस्थेतील घटक 1 चा तीळ अंश म्हणजे घटक 1 मधील moles आणि द्रव अवस्थेतील घटकांच्या एकूण moles च्या संख्येचे गुणोत्तर म्हणून परिभाषित केले जाऊ शकते.
चिन्ह: x1
मोजमाप: NAयुनिट: Unitless
नोंद: मूल्य 0 ते 1 दरम्यान असावे.
NRTL समीकरण गुणांक (b12)
NRTL समीकरण गुणांक (b12) हे बायनरी प्रणालीमधील घटक 1 साठी NRTL समीकरणामध्ये वापरलेले गुणांक आहे. हे एकाग्रता आणि तापमानापासून स्वतंत्र आहे.
चिन्ह: b12
मोजमाप: तीळ प्रति ऊर्जायुनिट: J/mol
नोंद: मूल्य सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकते.
NRTL मॉडेलसाठी तापमान
NRTL मॉडेलसाठी तापमान म्हणजे पदार्थ किंवा वस्तूमध्ये असलेल्या उष्णतेची डिग्री किंवा तीव्रता.
चिन्ह: TNRTL
मोजमाप: तापमानयुनिट: K
नोंद: मूल्य सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकते.
NRTL समीकरण गुणांक (α)
NRTL समीकरण गुणांक (α) हा NRTL समीकरणामध्ये वापरला जाणारा गुणांक आहे जो प्रजातींच्या विशिष्ट जोडीसाठी विशिष्ट पॅरामीटर आहे.
चिन्ह: α
मोजमाप: NAयुनिट: Unitless
नोंद: मूल्य सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकते.
द्रव अवस्थेतील घटक 2 चा तीळ अंश
द्रव अवस्थेतील घटक 2 चा तीळ अपूर्णांक हे द्रव अवस्थेत उपस्थित घटकांच्या एकूण moles आणि घटक 2 मधील moles च्या संख्येचे गुणोत्तर म्हणून परिभाषित केले जाऊ शकते.
चिन्ह: x2
मोजमाप: NAयुनिट: Unitless
नोंद: मूल्य 0 ते 1 दरम्यान असावे.
NRTL समीकरण गुणांक (b21)
NRTL समीकरण गुणांक (b21) हे बायनरी सिस्टीममधील घटक 2 साठी NRTL समीकरणामध्ये वापरलेले गुणांक आहे. हे एकाग्रता आणि तापमानापासून स्वतंत्र आहे.
चिन्ह: b21
मोजमाप: तीळ प्रति ऊर्जायुनिट: J/mol
नोंद: मूल्य सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकते.
युनिव्हर्सल गॅस स्थिर
सार्वत्रिक वायू स्थिरांक हा एक मूलभूत भौतिक स्थिरांक आहे जो आदर्श वायूच्या कायद्यात दिसून येतो, जो आदर्श वायूचा दाब, आकारमान आणि तापमानाशी संबंधित असतो.
चिन्ह: [R]
मूल्य: 8.31446261815324
युनिव्हर्सल गॅस स्थिर
सार्वत्रिक वायू स्थिरांक हा एक मूलभूत भौतिक स्थिरांक आहे जो आदर्श वायूच्या कायद्यात दिसून येतो, जो आदर्श वायूचा दाब, आकारमान आणि तापमानाशी संबंधित असतो.
चिन्ह: [R]
मूल्य: 8.31446261815324
युनिव्हर्सल गॅस स्थिर
सार्वत्रिक वायू स्थिरांक हा एक मूलभूत भौतिक स्थिरांक आहे जो आदर्श वायूच्या कायद्यात दिसून येतो, जो आदर्श वायूचा दाब, आकारमान आणि तापमानाशी संबंधित असतो.
चिन्ह: [R]
मूल्य: 8.31446261815324
युनिव्हर्सल गॅस स्थिर
सार्वत्रिक वायू स्थिरांक हा एक मूलभूत भौतिक स्थिरांक आहे जो आदर्श वायूच्या कायद्यात दिसून येतो, जो आदर्श वायूचा दाब, आकारमान आणि तापमानाशी संबंधित असतो.
चिन्ह: [R]
मूल्य: 8.31446261815324
युनिव्हर्सल गॅस स्थिर
सार्वत्रिक वायू स्थिरांक हा एक मूलभूत भौतिक स्थिरांक आहे जो आदर्श वायूच्या कायद्यात दिसून येतो, जो आदर्श वायूचा दाब, आकारमान आणि तापमानाशी संबंधित असतो.
चिन्ह: [R]
मूल्य: 8.31446261815324
युनिव्हर्सल गॅस स्थिर
सार्वत्रिक वायू स्थिरांक हा एक मूलभूत भौतिक स्थिरांक आहे जो आदर्श वायूच्या कायद्यात दिसून येतो, जो आदर्श वायूचा दाब, आकारमान आणि तापमानाशी संबंधित असतो.
चिन्ह: [R]
मूल्य: 8.31446261815324
exp
n एक घातांकीय कार्य, स्वतंत्र व्हेरिएबलमधील प्रत्येक युनिट बदलासाठी फंक्शनचे मूल्य स्थिर घटकाने बदलते.
मांडणी: exp(Number)

घटक 2 चा क्रियाकलाप गुणांक शोधण्यासाठी इतर सूत्रे

​जा विल्सन समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक
γ2=exp((ln(x2+x1Λ21))-x1((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))

स्थानिक रचना मॉडेल वर्गातील इतर सूत्रे

​जा विल्सन समीकरण वापरून अतिरिक्त गिब्स ऊर्जा
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson
​जा NRTL समीकरण वापरून अतिरिक्त गिब्स मुक्त ऊर्जा
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)))

NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक चे मूल्यमापन कसे करावे?

NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक मूल्यांकनकर्ता घटक 2 चा क्रियाकलाप गुणांक, NRTL समीकरण सूत्र वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक घटक 1 च्या द्रव टप्प्यात एकाग्रता आणि तापमान आणि तीळ अंश यांच्यापासून स्वतंत्र असलेल्या पॅरामीटर्सचे कार्य म्हणून परिभाषित केले आहे चे मूल्यमापन करण्यासाठी Activity Coefficient of Component 2 = exp((द्रव अवस्थेतील घटक 1 चा तीळ अंश^2)*(((NRTL समीकरण गुणांक (b12)/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))*(exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b12))/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))/(द्रव अवस्थेतील घटक 2 चा तीळ अंश+द्रव अवस्थेतील घटक 1 चा तीळ अंश*exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b12))/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))))^2)+((exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b21))/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))*(NRTL समीकरण गुणांक (b21)/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान)))/((द्रव अवस्थेतील घटक 1 चा तीळ अंश+द्रव अवस्थेतील घटक 2 चा तीळ अंश*exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b21))/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान)))^2)))) वापरतो. घटक 2 चा क्रियाकलाप गुणांक हे γ2 चिन्हाने दर्शविले जाते.

हा ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता वापरून NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक चे मूल्यमापन कसे करायचे? हा ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक साठी वापरण्यासाठी, द्रव अवस्थेतील घटक 1 चा तीळ अंश (x1), NRTL समीकरण गुणांक (b12) (b12), NRTL मॉडेलसाठी तापमान (TNRTL), NRTL समीकरण गुणांक (α) (α), द्रव अवस्थेतील घटक 2 चा तीळ अंश (x2) & NRTL समीकरण गुणांक (b21) (b21) प्रविष्ट करा आणि गणना बटण दाबा.

FAQs वर NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक

NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक शोधण्याचे सूत्र काय आहे?
NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक चे सूत्र Activity Coefficient of Component 2 = exp((द्रव अवस्थेतील घटक 1 चा तीळ अंश^2)*(((NRTL समीकरण गुणांक (b12)/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))*(exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b12))/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))/(द्रव अवस्थेतील घटक 2 चा तीळ अंश+द्रव अवस्थेतील घटक 1 चा तीळ अंश*exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b12))/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))))^2)+((exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b21))/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))*(NRTL समीकरण गुणांक (b21)/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान)))/((द्रव अवस्थेतील घटक 1 चा तीळ अंश+द्रव अवस्थेतील घटक 2 चा तीळ अंश*exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b21))/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान)))^2)))) म्हणून व्यक्त केले आहे. येथे एक उदाहरण आहे- 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)))).
NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक ची गणना कशी करायची?
द्रव अवस्थेतील घटक 1 चा तीळ अंश (x1), NRTL समीकरण गुणांक (b12) (b12), NRTL मॉडेलसाठी तापमान (TNRTL), NRTL समीकरण गुणांक (α) (α), द्रव अवस्थेतील घटक 2 चा तीळ अंश (x2) & NRTL समीकरण गुणांक (b21) (b21) सह आम्ही सूत्र - Activity Coefficient of Component 2 = exp((द्रव अवस्थेतील घटक 1 चा तीळ अंश^2)*(((NRTL समीकरण गुणांक (b12)/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))*(exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b12))/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))/(द्रव अवस्थेतील घटक 2 चा तीळ अंश+द्रव अवस्थेतील घटक 1 चा तीळ अंश*exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b12))/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))))^2)+((exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b21))/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान))*(NRTL समीकरण गुणांक (b21)/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान)))/((द्रव अवस्थेतील घटक 1 चा तीळ अंश+द्रव अवस्थेतील घटक 2 चा तीळ अंश*exp(-(NRTL समीकरण गुणांक (α)*NRTL समीकरण गुणांक (b21))/([R]*NRTL मॉडेलसाठी तापमान)))^2)))) वापरून NRTL समीकरण वापरून घटक 2 साठी क्रियाकलाप गुणांक शोधू शकतो. हे सूत्र युनिव्हर्सल गॅस स्थिर, युनिव्हर्सल गॅस स्थिर, युनिव्हर्सल गॅस स्थिर, युनिव्हर्सल गॅस स्थिर, युनिव्हर्सल गॅस स्थिर, युनिव्हर्सल गॅस स्थिर आणि घातांक वाढ (exponential Growth) फंक्शन(s) देखील वापरते.
घटक 2 चा क्रियाकलाप गुणांक ची गणना करण्याचे इतर कोणते मार्ग आहेत?
घटक 2 चा क्रियाकलाप गुणांक-
  • 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
ची गणना करण्याचे वेगवेगळे मार्ग येथे आहेत
Copied!