Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Overtollige Gibbs-vrije energie is de Gibbs-energie van een oplossing die hoger is dan wat het zou zijn als deze ideaal was. Controleer FAQs
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)))
GE - Overtollige Gibbs-vrije energie?x1 - Molfractie van component 1 in vloeibare fase?x2 - Molfractie van component 2 in vloeibare fase?TNRTL - Temperatuur voor NRTL-model?α - NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α)?b21 - NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b21)?b12 - NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b12)?[R] - Universele gasconstante?[R] - Universele gasconstante?[R] - Universele gasconstante?[R] - Universele gasconstante?[R] - Universele gasconstante?[R] - Universele gasconstante?[R] - Universele gasconstante?

Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking-vergelijking eruit ziet als.

0.0255Edit=(0.4Edit0.6Edit8.3145550Edit)(((exp(-0.15Edit0.12Edit8.3145550Edit))(0.12Edit8.3145550Edit)0.4Edit+0.6Editexp(-0.15Edit0.12Edit8.3145550Edit))+((exp(-0.15Edit0.19Edit8.3145550Edit))(0.19Edit8.3145550Edit)0.6Edit+0.4Editexp(-0.15Edit0.19Edit8.3145550Edit)))
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Engineering » Category Chemische technologie » Category Thermodynamica » fx Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking

Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking?

Eerste stap Overweeg de formule
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)))
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
GE=(0.40.6[R]550K)(((exp(-0.150.12J/mol[R]550K))(0.12J/mol[R]550K)0.4+0.6exp(-0.150.12J/mol[R]550K))+((exp(-0.150.19J/mol[R]550K))(0.19J/mol[R]550K)0.6+0.4exp(-0.150.19J/mol[R]550K)))
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
GE=(0.40.68.3145550K)(((exp(-0.150.12J/mol8.3145550K))(0.12J/mol8.3145550K)0.4+0.6exp(-0.150.12J/mol8.3145550K))+((exp(-0.150.19J/mol8.3145550K))(0.19J/mol8.3145550K)0.6+0.4exp(-0.150.19J/mol8.3145550K)))
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
GE=(0.40.68.3145550)(((exp(-0.150.128.3145550))(0.128.3145550)0.4+0.6exp(-0.150.128.3145550))+((exp(-0.150.198.3145550))(0.198.3145550)0.6+0.4exp(-0.150.198.3145550)))
Volgende stap Evalueer
GE=0.0255091211453841J
Laatste stap Afrondingsantwoord
GE=0.0255J

Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Functies
Overtollige Gibbs-vrije energie
Overtollige Gibbs-vrije energie is de Gibbs-energie van een oplossing die hoger is dan wat het zou zijn als deze ideaal was.
Symbool: GE
Meting: EnergieEenheid: J
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Molfractie van component 1 in vloeibare fase
De molfractie van component 1 in vloeibare fase kan worden gedefinieerd als de verhouding van het aantal molen van een component 1 tot het totale aantal molen van componenten aanwezig in de vloeibare fase.
Symbool: x1
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet tussen 0 en 1 liggen.
Molfractie van component 2 in vloeibare fase
De molfractie van component 2 in vloeibare fase kan worden gedefinieerd als de verhouding van het aantal molen van een component 2 tot het totale aantal molen van componenten aanwezig in de vloeibare fase.
Symbool: x2
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet tussen 0 en 1 liggen.
Temperatuur voor NRTL-model
Temperatuur voor NRTL-model is de mate of intensiteit van warmte die aanwezig is in een stof of object.
Symbool: TNRTL
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α)
NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α) is de coëfficiënt die wordt gebruikt in de NRTL-vergelijking die parameterspecifiek is voor een bepaald paar soorten.
Symbool: α
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b21)
De NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b21) is de coëfficiënt die wordt gebruikt in de NRTL-vergelijking voor component 2 in het binaire systeem. Het is onafhankelijk van concentratie en temperatuur.
Symbool: b21
Meting: Energie per molEenheid: J/mol
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b12)
De NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b12) is de coëfficiënt die wordt gebruikt in de NRTL-vergelijking voor component 1 in het binaire systeem. Het is onafhankelijk van concentratie en temperatuur.
Symbool: b12
Meting: Energie per molEenheid: J/mol
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Universele gasconstante
Universele gasconstante is een fundamentele fysische constante die voorkomt in de ideale gaswet, die de druk, het volume en de temperatuur van een ideaal gas met elkaar in verband brengt.
Symbool: [R]
Waarde: 8.31446261815324
Universele gasconstante
Universele gasconstante is een fundamentele fysische constante die voorkomt in de ideale gaswet, die de druk, het volume en de temperatuur van een ideaal gas met elkaar in verband brengt.
Symbool: [R]
Waarde: 8.31446261815324
Universele gasconstante
Universele gasconstante is een fundamentele fysische constante die voorkomt in de ideale gaswet, die de druk, het volume en de temperatuur van een ideaal gas met elkaar in verband brengt.
Symbool: [R]
Waarde: 8.31446261815324
Universele gasconstante
Universele gasconstante is een fundamentele fysische constante die voorkomt in de ideale gaswet, die de druk, het volume en de temperatuur van een ideaal gas met elkaar in verband brengt.
Symbool: [R]
Waarde: 8.31446261815324
Universele gasconstante
Universele gasconstante is een fundamentele fysische constante die voorkomt in de ideale gaswet, die de druk, het volume en de temperatuur van een ideaal gas met elkaar in verband brengt.
Symbool: [R]
Waarde: 8.31446261815324
Universele gasconstante
Universele gasconstante is een fundamentele fysische constante die voorkomt in de ideale gaswet, die de druk, het volume en de temperatuur van een ideaal gas met elkaar in verband brengt.
Symbool: [R]
Waarde: 8.31446261815324
Universele gasconstante
Universele gasconstante is een fundamentele fysische constante die voorkomt in de ideale gaswet, die de druk, het volume en de temperatuur van een ideaal gas met elkaar in verband brengt.
Symbool: [R]
Waarde: 8.31446261815324
exp
In een exponentiële functie verandert de waarde van de functie met een constante factor voor elke eenheidsverandering in de onafhankelijke variabele.
Syntaxis: exp(Number)

Andere formules om Overtollige Gibbs-vrije energie te vinden

​Gan Overtollige Gibbs-energie met behulp van Wilson-vergelijking
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson

Andere formules in de categorie Lokale compositiemodellen

​Gan Activiteitscoëfficiënt voor component 1 met behulp van Wilson-vergelijking
γ1=exp((ln(x1+x2Λ12))+x2((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
​Gan Activiteitscoëfficiënt voor component 1 met behulp van NRTL-vergelijking
γ1=exp((x22)(((b21[R]TNRTL)(exp(-αb21[R]TNRTL)x1+x2exp(-αb21[R]TNRTL))2)+(exp(-αb12[R]TNRTL)b12[R]TNRTL(x2+x1exp(-αb12[R]TNRTL))2)))

Hoe Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking evalueren?

De beoordelaar van Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking gebruikt Excess Gibbs Free Energy = (Molfractie van component 1 in vloeibare fase*Molfractie van component 2 in vloeibare fase*[R]*Temperatuur voor NRTL-model)*((((exp(-(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α)*NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b21))/[R]*Temperatuur voor NRTL-model))*(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b21)/([R]*Temperatuur voor NRTL-model)))/(Molfractie van component 1 in vloeibare fase+Molfractie van component 2 in vloeibare fase*exp(-(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α)*NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b21))/[R]*Temperatuur voor NRTL-model)))+(((exp(-(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α)*NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b12))/[R]*Temperatuur voor NRTL-model))*(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b12)/([R]*Temperatuur voor NRTL-model)))/(Molfractie van component 2 in vloeibare fase+Molfractie van component 1 in vloeibare fase*exp(-(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α)*NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b12))/[R]*Temperatuur voor NRTL-model)))) om de Overtollige Gibbs-vrije energie, De overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van de NRTL-vergelijkingsformule wordt gedefinieerd als een functie van de parameters onafhankelijk van concentratie en temperatuur en molfractie in de vloeibare fase van componenten 1, te evalueren. Overtollige Gibbs-vrije energie wordt aangegeven met het symbool GE.

Hoe kan ik Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking te gebruiken, voert u Molfractie van component 1 in vloeibare fase (x1), Molfractie van component 2 in vloeibare fase (x2), Temperatuur voor NRTL-model (TNRTL), NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α) (α), NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b21) (b21) & NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b12) (b12) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking

Wat is de formule om Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking te vinden?
De formule van Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking wordt uitgedrukt als Excess Gibbs Free Energy = (Molfractie van component 1 in vloeibare fase*Molfractie van component 2 in vloeibare fase*[R]*Temperatuur voor NRTL-model)*((((exp(-(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α)*NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b21))/[R]*Temperatuur voor NRTL-model))*(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b21)/([R]*Temperatuur voor NRTL-model)))/(Molfractie van component 1 in vloeibare fase+Molfractie van component 2 in vloeibare fase*exp(-(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α)*NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b21))/[R]*Temperatuur voor NRTL-model)))+(((exp(-(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α)*NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b12))/[R]*Temperatuur voor NRTL-model))*(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b12)/([R]*Temperatuur voor NRTL-model)))/(Molfractie van component 2 in vloeibare fase+Molfractie van component 1 in vloeibare fase*exp(-(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α)*NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b12))/[R]*Temperatuur voor NRTL-model)))). Hier is een voorbeeld: 0.025509 = (0.4*0.6*[R]*550)*((((exp(-(0.15*0.12)/[R]*550))*(0.12/([R]*550)))/(0.4+0.6*exp(-(0.15*0.12)/[R]*550)))+(((exp(-(0.15*0.19)/[R]*550))*(0.19/([R]*550)))/(0.6+0.4*exp(-(0.15*0.19)/[R]*550)))).
Hoe bereken je Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking?
Met Molfractie van component 1 in vloeibare fase (x1), Molfractie van component 2 in vloeibare fase (x2), Temperatuur voor NRTL-model (TNRTL), NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α) (α), NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b21) (b21) & NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b12) (b12) kunnen we Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking vinden met behulp van de formule - Excess Gibbs Free Energy = (Molfractie van component 1 in vloeibare fase*Molfractie van component 2 in vloeibare fase*[R]*Temperatuur voor NRTL-model)*((((exp(-(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α)*NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b21))/[R]*Temperatuur voor NRTL-model))*(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b21)/([R]*Temperatuur voor NRTL-model)))/(Molfractie van component 1 in vloeibare fase+Molfractie van component 2 in vloeibare fase*exp(-(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α)*NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b21))/[R]*Temperatuur voor NRTL-model)))+(((exp(-(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α)*NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b12))/[R]*Temperatuur voor NRTL-model))*(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b12)/([R]*Temperatuur voor NRTL-model)))/(Molfractie van component 2 in vloeibare fase+Molfractie van component 1 in vloeibare fase*exp(-(NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (α)*NRTL-vergelijkingscoëfficiënt (b12))/[R]*Temperatuur voor NRTL-model)))). Deze formule gebruikt ook de functie(s) van Universele gasconstante, Universele gasconstante, Universele gasconstante, Universele gasconstante, Universele gasconstante, Universele gasconstante, Universele gasconstante en Exponentiële groei (exp).
Wat zijn de andere manieren om Overtollige Gibbs-vrije energie te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Overtollige Gibbs-vrije energie-
  • Excess Gibbs Free Energy=(-Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*ln(Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase*Wilson Equation Coefficient (Λ12))-Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase*ln(Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*Wilson Equation Coefficient (Λ21)))*[R]*Temperature for Wilson EquationOpenImg
te berekenen
Kan de Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking negatief zijn?
Ja, de Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking, gemeten in Energie kan moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking te meten?
Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking wordt meestal gemeten met de Joule[J] voor Energie. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] zijn de weinige andere eenheden waarin Overtollige Gibbs-vrije energie met behulp van NRTL-vergelijking kan worden gemeten.
Copied!