Fx Копировать
LaTeX Копировать
Параметр чистого компонента является функцией ацентрического фактора. Проверьте FAQs
k=α-11-TTc
k - Параметр чистого компонента?α - α-функция?T - Температура?Tc - Критическая температура?

Пример Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры выглядит как.

0.6497Edit=2Edit-11-85Edit647Edit
Копировать
Сброс
Делиться

Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры?

Первый шаг Рассмотрим формулу
k=α-11-TTc
Следующий шаг Заменить значения переменных
k=2-11-85K647K
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
k=2-11-85647
Следующий шаг Оценивать
k=0.649703648163688
Последний шаг Округление ответа
k=0.6497

Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры Формула Элементы

Переменные
Функции
Параметр чистого компонента
Параметр чистого компонента является функцией ацентрического фактора.
Символ: k
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
α-функция
α-функция является функцией температуры и ацентрического фактора.
Символ: α
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Температура
Температура – это степень или интенсивность тепла, присутствующего в веществе или объекте.
Символ: T
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Критическая температура
Критическая температура – это самая высокая температура, при которой вещество может находиться в жидком состоянии. При этом фазовые границы исчезают, и вещество может существовать как в виде жидкости, так и в виде пара.
Символ: Tc
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение должно быть больше 0.
sqrt
Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа.
Синтаксис: sqrt(Number)

Другие формулы для поиска Параметр чистого компонента

​Идти Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием приведенной температуры
k=α-11-Tr
​Идти Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием ацентрического фактора
k=0.37464+(1.54226ω)-(0.26992ωω)

Другие формулы в категории Модель реального газа Пэна Робинсона

​Идти Давление реального газа с использованием уравнения Пенга Робинсона
p=([R]TVm-bPR)-(aPRα(Vm2)+(2bPRVm)-(bPR2))
​Идти Давление реального газа с использованием уравнения Пенга Робинсона с учетом приведенных и критических параметров
p=([R](TrTc)(Vm,rVm,c)-bPR)-(aPRα((Vm,rVm,c)2)+(2bPR(Vm,rVm,c))-(bPR2))
​Идти Температура реального газа с использованием уравнения Пенга Робинсона
TCE=(p+((aPRα(Vm2)+(2bPRVm)-(bPR2))))(Vm-bPR[R])
​Идти Температура реального газа с использованием уравнения Пенга Робинсона с учетом приведенных и критических параметров
T=((PrPc)+((aPRα((Vm,rVm,c)2)+(2bPR(Vm,rVm,c))-(bPR2))))((Vm,rVm,c)-bPR[R])

Как оценить Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры?

Оценщик Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры использует Pure Component Parameter = (sqrt(α-функция)-1)/(1-sqrt(Температура/Критическая температура)) для оценки Параметр чистого компонента, Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием формулы критической и фактической температуры определяется как функция ацентрического фактора. Параметр чистого компонента обозначается символом k.

Как оценить Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры, введите α-функция (α), Температура (T) & Критическая температура (Tc) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры

По какой формуле можно найти Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры?
Формула Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры выражается как Pure Component Parameter = (sqrt(α-функция)-1)/(1-sqrt(Температура/Критическая температура)). Вот пример: 0.649704 = (sqrt(2)-1)/(1-sqrt(85/647)).
Как рассчитать Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры?
С помощью α-функция (α), Температура (T) & Критическая температура (Tc) мы можем найти Фактор чистого компонента для уравнения состояния Пенга Робинсона с использованием критической и фактической температуры, используя формулу - Pure Component Parameter = (sqrt(α-функция)-1)/(1-sqrt(Температура/Критическая температура)). В этой формуле также используются функции Функция квадратного корня.
Какие еще способы расчета Параметр чистого компонента?
Вот различные способы расчета Параметр чистого компонента-
  • Pure Component Parameter=(sqrt(α-function)-1)/(1-sqrt(Reduced Temperature))OpenImg
  • Pure Component Parameter=0.37464+(1.54226*Acentric Factor)-(0.26992*Acentric Factor*Acentric Factor)OpenImg
.
Copied!