Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Temperatuur is de mate of intensiteit van warmte die aanwezig is in een stof of object. Controleer FAQs
T=Tc((1-(α-1k))2)
T - Temperatuur?Tc - Kritische temperatuur?α - α-functie?k - Pure Component-parameter:?

Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter-vergelijking eruit ziet als.

544.2418Edit=647Edit((1-(2Edit-15Edit))2)
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -

Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter?

Eerste stap Overweeg de formule
T=Tc((1-(α-1k))2)
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
T=647K((1-(2-15))2)
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
T=647((1-(2-15))2)
Volgende stap Evalueer
T=544.241836069412K
Laatste stap Afrondingsantwoord
T=544.2418K

Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter Formule Elementen

Variabelen
Functies
Temperatuur
Temperatuur is de mate of intensiteit van warmte die aanwezig is in een stof of object.
Symbool: T
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Kritische temperatuur
Kritische temperatuur is de hoogste temperatuur waarbij de stof als vloeistof kan bestaan. In deze fase verdwijnen de grenzen en kan de stof zowel als vloeistof als als damp bestaan.
Symbool: Tc
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: Waarde moet groter zijn dan 0.
α-functie
α-functie is een functie van temperatuur en de acentrische factor.
Symbool: α
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Pure Component-parameter:
Pure Component Parameter is een functie van de acentrische factor.
Symbool: k
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
sqrt
Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het opgegeven invoergetal retourneert.
Syntaxis: sqrt(Number)

Andere formules om Temperatuur te vinden

​Gan Temperatuur van echt gas met behulp van Peng Robinson-vergelijking gegeven gereduceerde en kritieke parameters
T=((PrPc)+((aPRα((Vm,rVm,c)2)+(2bPR(Vm,rVm,c))-(bPR2))))((Vm,rVm,c)-bPR[R])
​Gan Werkelijke temperatuur gegeven Peng Robinson-parameter a, en andere gereduceerde en kritieke parameters
T=Tr(aPRPc0.45724([R]2))
​Gan Werkelijke temperatuur gegeven Peng Robinson-parameter a, en andere werkelijke en gereduceerde parameters
T=Tr(aPR(pPr)0.45724([R]2))
​Gan Werkelijke temperatuur gegeven Peng Robinson-parameter b, andere werkelijke en gereduceerde parameters
T=Tr(bPR(pPr)0.07780[R])

Andere formules in de categorie Peng Robinson Model van echt gas

​Gan Druk van echt gas met behulp van Peng Robinson-vergelijking
p=([R]TVm-bPR)-(aPRα(Vm2)+(2bPRVm)-(bPR2))
​Gan Druk van echt gas met behulp van Peng Robinson-vergelijking gegeven gereduceerde en kritieke parameters
p=([R](TrTc)(Vm,rVm,c)-bPR)-(aPRα((Vm,rVm,c)2)+(2bPR(Vm,rVm,c))-(bPR2))
​Gan Temperatuur van echt gas met behulp van Peng Robinson-vergelijking
TCE=(p+((aPRα(Vm2)+(2bPRVm)-(bPR2))))(Vm-bPR[R])
​Gan Peng Robinson Alpha-functie met behulp van Peng Robinson-vergelijking
α=(([R]TVm-bPR)-p)(Vm2)+(2bPRVm)-(bPR2)aPR

Hoe Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter evalueren?

De beoordelaar van Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter gebruikt Temperature = Kritische temperatuur*((1-((sqrt(α-functie)-1)/Pure Component-parameter:))^2) om de Temperatuur, De werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component Parameter-formule wordt gedefinieerd als de mate of intensiteit van warmte die aanwezig is in het volume van echt gas, te evalueren. Temperatuur wordt aangegeven met het symbool T.

Hoe kan ik Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter te gebruiken, voert u Kritische temperatuur (Tc), α-functie (α) & Pure Component-parameter: (k) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter

Wat is de formule om Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter te vinden?
De formule van Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter wordt uitgedrukt als Temperature = Kritische temperatuur*((1-((sqrt(α-functie)-1)/Pure Component-parameter:))^2). Hier is een voorbeeld: 544.2418 = 647*((1-((sqrt(2)-1)/5))^2).
Hoe bereken je Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter?
Met Kritische temperatuur (Tc), α-functie (α) & Pure Component-parameter: (k) kunnen we Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter vinden met behulp van de formule - Temperature = Kritische temperatuur*((1-((sqrt(α-functie)-1)/Pure Component-parameter:))^2). Deze formule gebruikt ook de functie(s) van Vierkantswortel (sqrt).
Wat zijn de andere manieren om Temperatuur te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Temperatuur-
  • Temperature=((Reduced Pressure*Critical Pressure)+(((Peng–Robinson Parameter a*α-function)/(((Reduced Molar Volume*Critical Molar Volume)^2)+(2*Peng–Robinson Parameter b*(Reduced Molar Volume*Critical Molar Volume))-(Peng–Robinson Parameter b^2)))))*(((Reduced Molar Volume*Critical Molar Volume)-Peng–Robinson Parameter b)/[R])OpenImg
  • Temperature=Reduced Temperature*(sqrt((Peng–Robinson Parameter a*Critical Pressure)/(0.45724*([R]^2))))OpenImg
  • Temperature=Reduced Temperature*(sqrt((Peng–Robinson Parameter a*(Pressure/Reduced Pressure))/(0.45724*([R]^2))))OpenImg
te berekenen
Kan de Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter negatief zijn?
Ja, de Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter, gemeten in Temperatuur kan moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter te meten?
Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter wordt meestal gemeten met de Kelvin[K] voor Temperatuur. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] zijn de weinige andere eenheden waarin Werkelijke temperatuur voor Peng Robinson-vergelijking met behulp van Alpha-functie en Pure Component-parameter kan worden gemeten.
Copied!