Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Współczynnik aktywności składnika 1 jest współczynnikiem stosowanym w termodynamice do uwzględnienia odchyleń od idealnego zachowania w mieszaninie substancji chemicznych. Sprawdź FAQs
γ1=exp((ln(x1+x2Λ12))+x2((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
γ1 - Współczynnik aktywności komponentu 1?x1 - Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej?x2 - Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej?Λ12 - Współczynnik równania Wilsona (Λ12)?Λ21 - Współczynnik równania Wilsona (Λ21)?

Przykład Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona wygląda jak.

0.7185Edit=exp((ln(0.4Edit+0.6Edit0.5Edit))+0.6Edit((0.5Edit0.4Edit+0.6Edit0.5Edit)-(0.55Edit0.6Edit+0.4Edit0.55Edit)))
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Inżynieria chemiczna » Category Termodynamika » fx Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona

Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona?

Pierwszy krok Rozważ formułę
γ1=exp((ln(x1+x2Λ12))+x2((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
γ1=exp((ln(0.4+0.60.5))+0.6((0.50.4+0.60.5)-(0.550.6+0.40.55)))
Następny krok Przygotuj się do oceny
γ1=exp((ln(0.4+0.60.5))+0.6((0.50.4+0.60.5)-(0.550.6+0.40.55)))
Następny krok Oceniać
γ1=0.718533794512143
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
γ1=0.7185

Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona Formuła Elementy

Zmienne
Funkcje
Współczynnik aktywności komponentu 1
Współczynnik aktywności składnika 1 jest współczynnikiem stosowanym w termodynamice do uwzględnienia odchyleń od idealnego zachowania w mieszaninie substancji chemicznych.
Symbol: γ1
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej
Ułamek molowy składnika 1 w fazie ciekłej można określić jako stosunek liczby moli składnika 1 do całkowitej liczby moli składników obecnych w fazie ciekłej.
Symbol: x1
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna mieścić się w przedziale od 0 do 1.
Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej
Ułamek molowy składnika 2 w fazie ciekłej można określić jako stosunek liczby moli składnika 2 do całkowitej liczby moli składników obecnych w fazie ciekłej.
Symbol: x2
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna mieścić się w przedziale od 0 do 1.
Współczynnik równania Wilsona (Λ12)
Współczynnik równania Wilsona (Λ12) jest współczynnikiem używanym w równaniu Wilsona dla składnika 1 w systemie binarnym.
Symbol: Λ12
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Współczynnik równania Wilsona (Λ21)
Współczynnik równania Wilsona (Λ21) jest współczynnikiem używanym w równaniu Wilsona dla składowej 2 w systemie binarnym.
Symbol: Λ21
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
ln
Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej.
Składnia: ln(Number)
exp
W przypadku funkcji wykładniczej wartość funkcji zmienia się o stały współczynnik dla każdej jednostkowej zmiany zmiennej niezależnej.
Składnia: exp(Number)

Inne formuły do znalezienia Współczynnik aktywności komponentu 1

​Iść Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL
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)))

Inne formuły w kategorii Lokalne modele kompozycji

​Iść Nadmiar energii Gibbsa za pomocą równania Wilsona
GE=(-x1ln(x1+x2Λ12)-x2ln(x2+x1Λ21))[R]TWilson
​Iść Nadmiar energii swobodnej Gibbsa przy użyciu równania 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)))
​Iść Współczynnik aktywności dla komponentu 2 za pomocą równania Wilsona
γ2=exp((ln(x2+x1Λ21))-x1((Λ12x1+x2Λ12)-(Λ21x2+x1Λ21)))
​Iść Współczynnik aktywności dla komponentu 2 przy użyciu równania NRTL
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)))

Jak ocenić Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona?

Ewaluator Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona używa Activity Coefficient of Component 1 = exp((ln(Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej+Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej*Współczynnik równania Wilsona (Λ12)))+Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej*((Współczynnik równania Wilsona (Λ12)/(Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej+Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej*Współczynnik równania Wilsona (Λ12)))-(Współczynnik równania Wilsona (Λ21)/(Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej+Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej*Współczynnik równania Wilsona (Λ21))))) do oceny Współczynnik aktywności komponentu 1, Współczynnik aktywności składnika 1 za pomocą równania Wilsona jest zdefiniowany jako funkcja parametrów niezależnych od stężenia i temperatury oraz ułamka molowego w fazie ciekłej składników 1. Współczynnik aktywności komponentu 1 jest oznaczona symbolem γ1.

Jak ocenić Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona, wpisz Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej (x1), Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej (x2), Współczynnik równania Wilsona (Λ12) 12) & Współczynnik równania Wilsona (Λ21) 21) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona

Jaki jest wzór na znalezienie Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona?
Formuła Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona jest wyrażona jako Activity Coefficient of Component 1 = exp((ln(Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej+Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej*Współczynnik równania Wilsona (Λ12)))+Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej*((Współczynnik równania Wilsona (Λ12)/(Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej+Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej*Współczynnik równania Wilsona (Λ12)))-(Współczynnik równania Wilsona (Λ21)/(Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej+Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej*Współczynnik równania Wilsona (Λ21))))). Oto przykład: 0.718534 = exp((ln(0.4+0.6*0.5))+0.6*((0.5/(0.4+0.6*0.5))-(0.55/(0.6+0.4*0.55)))).
Jak obliczyć Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona?
Dzięki Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej (x1), Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej (x2), Współczynnik równania Wilsona (Λ12) 12) & Współczynnik równania Wilsona (Λ21) 21) możemy znaleźć Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona za pomocą formuły - Activity Coefficient of Component 1 = exp((ln(Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej+Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej*Współczynnik równania Wilsona (Λ12)))+Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej*((Współczynnik równania Wilsona (Λ12)/(Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej+Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej*Współczynnik równania Wilsona (Λ12)))-(Współczynnik równania Wilsona (Λ21)/(Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej+Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej*Współczynnik równania Wilsona (Λ21))))). W tej formule zastosowano także funkcje Logarytm naturalny (ln), Wzrost wykładniczy (exp).
Jakie są inne sposoby obliczenia Współczynnik aktywności komponentu 1?
Oto różne sposoby obliczania Współczynnik aktywności komponentu 1-
  • Activity Coefficient of Component 1=exp((Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase^2)*(((NRTL Equation Coefficient (b21)/([R]*Temperature for NRTL model))*(exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b21))/([R]*Temperature for NRTL model))/(Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase*exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b21))/([R]*Temperature for NRTL model))))^2)+((exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b12))/([R]*Temperature for NRTL model))*NRTL Equation Coefficient (b12)/([R]*Temperature for NRTL model))/((Mole Fraction of Component 2 in Liquid Phase+Mole Fraction of Component 1 in Liquid Phase*exp(-(NRTL Equation Coefficient (α)*NRTL Equation Coefficient (b12))/([R]*Temperature for NRTL model)))^2))))OpenImg
Copied!