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((x22)⋅(((b21[R]⋅TNRTL)⋅(exp(-α⋅b21[R]⋅TNRTL)x1+x2⋅exp(-α⋅b21[R]⋅TNRTL))2)+(exp(-α⋅b12[R]⋅TNRTL)⋅b12[R]⋅TNRTL(x2+x1⋅exp(-α⋅b12[R]⋅TNRTL))2)))
γ1 - Współczynnik aktywności komponentu 1?x2 - Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej?b21 - Współczynnik równania NRTL (b21)?TNRTL - Temperatura dla modelu NRTL?α - Współczynnik równania NRTL (α)?x1 - Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej?b12 - Współczynnik równania NRTL (b12)?[R] - Uniwersalna stała gazowa?[R] - Uniwersalna stała gazowa?[R] - Uniwersalna stała gazowa?[R] - Uniwersalna stała gazowa?[R] - Uniwersalna stała gazowa?[R] - Uniwersalna stała gazowa?

Przykład Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL wygląda jak.

1Edit=exp((0.6Edit2)⋅(((0.12Edit8.3145⋅550Edit)⋅(exp(-0.15Edit⋅0.12Edit8.3145⋅550Edit)0.4Edit+0.6Edit⋅exp(-0.15Edit⋅0.12Edit8.3145⋅550Edit))2)+(exp(-0.15Edit⋅0.19Edit8.3145⋅550Edit)⋅0.19Edit8.3145⋅550Edit(0.6Edit+0.4Edit⋅exp(-0.15Edit⋅0.19Edit8.3145⋅550Edit))2)))
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
Dom » Inżynieria » Inżynieria chemiczna » Termodynamika » Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL

Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL?

Pierwszy krok Rozważ formułę
γ1=exp((x22)⋅(((b21[R]⋅TNRTL)⋅(exp(-α⋅b21[R]⋅TNRTL)x1+x2⋅exp(-α⋅b21[R]⋅TNRTL))2)+(exp(-α⋅b12[R]⋅TNRTL)⋅b12[R]⋅TNRTL(x2+x1⋅exp(-α⋅b12[R]⋅TNRTL))2)))
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
∴ γ1=exp((0.62)⋅(((0.12J/mol[R]⋅550K)⋅(exp(-0.15⋅0.12J/mol[R]⋅550K)0.4+0.6⋅exp(-0.15⋅0.12J/mol[R]⋅550K))2)+(exp(-0.15⋅0.19J/mol[R]⋅550K)⋅0.19J/mol[R]⋅550K(0.6+0.4⋅exp(-0.15⋅0.19J/mol[R]⋅550K))2)))
Następny krok Zastępcze wartości stałych
∴ γ1=exp((0.62)⋅(((0.12J/mol8.3145⋅550K)⋅(exp(-0.15⋅0.12J/mol8.3145⋅550K)0.4+0.6⋅exp(-0.15⋅0.12J/mol8.3145⋅550K))2)+(exp(-0.15⋅0.19J/mol8.3145⋅550K)⋅0.19J/mol8.3145⋅550K(0.6+0.4⋅exp(-0.15⋅0.19J/mol8.3145⋅550K))2)))
Następny krok Przygotuj się do oceny
∴ γ1=exp((0.62)⋅(((0.128.3145⋅550)⋅(exp(-0.15⋅0.128.3145⋅550)0.4+0.6⋅exp(-0.15⋅0.128.3145⋅550))2)+(exp(-0.15⋅0.198.3145⋅550)⋅0.198.3145⋅550(0.6+0.4⋅exp(-0.15⋅0.198.3145⋅550))2)))
Następny krok Oceniać
∴γ1=1.00002440460362
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
∴γ1=1

Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
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 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 NRTL (b21)
Współczynnik równania NRTL (b21) jest współczynnikiem używanym w równaniu NRTL dla składnika 2 w systemie binarnym. Jest niezależny od stężenia i temperatury.
Symbol: b21
Pomiar: Energia na molJednostka: J/mol
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Temperatura dla modelu NRTL
Temperatura dla modelu NRTL to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
Symbol: TNRTL
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Współczynnik równania NRTL (α)
Współczynnik równania NRTL (α) to współczynnik używany w równaniu NRTL, który jest parametrem specyficznym dla konkretnej pary gatunków.
Symbol: α
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.
Współczynnik równania NRTL (b12)
Współczynnik równania NRTL (b12) jest współczynnikiem używanym w równaniu NRTL dla składnika 1 w systemie binarnym. Jest niezależny od stężenia i temperatury.
Symbol: b12
Pomiar: Energia na molJednostka: J/mol
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Uniwersalna stała gazowa
Uniwersalna stała gazu to podstawowa stała fizyczna występująca w prawie gazu doskonałego, wiążąca ciśnienie, objętość i temperaturę gazu doskonałego.
Symbol: [R]
Wartość: 8.31446261815324
Uniwersalna stała gazowa
Uniwersalna stała gazu to podstawowa stała fizyczna występująca w prawie gazu doskonałego, wiążąca ciśnienie, objętość i temperaturę gazu doskonałego.
Symbol: [R]
Wartość: 8.31446261815324
Uniwersalna stała gazowa
Uniwersalna stała gazu to podstawowa stała fizyczna występująca w prawie gazu doskonałego, wiążąca ciśnienie, objętość i temperaturę gazu doskonałego.
Symbol: [R]
Wartość: 8.31446261815324
Uniwersalna stała gazowa
Uniwersalna stała gazu to podstawowa stała fizyczna występująca w prawie gazu doskonałego, wiążąca ciśnienie, objętość i temperaturę gazu doskonałego.
Symbol: [R]
Wartość: 8.31446261815324
Uniwersalna stała gazowa
Uniwersalna stała gazu to podstawowa stała fizyczna występująca w prawie gazu doskonałego, wiążąca ciśnienie, objętość i temperaturę gazu doskonałego.
Symbol: [R]
Wartość: 8.31446261815324
Uniwersalna stała gazowa
Uniwersalna stała gazu to podstawowa stała fizyczna występująca w prawie gazu doskonałego, wiążąca ciśnienie, objętość i temperaturę gazu doskonałego.
Symbol: [R]
Wartość: 8.31446261815324
exp
W przypadku funkcji wykładniczej wartość funkcji zmienia się o stały współczynnik dla każdej jednostkowej zmiany zmiennej niezależnej.
Składnia: exp(Number)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shivam Sinha
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Surathkal
Shivam Sinha utworzył tę formułę i 300+ innych formuł!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował tę formułę i 900+ innych formuł!

Inne formuły do znalezienia Współczynnik aktywności komponentu 1

​Iść Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona
γ1=exp((ln(x1+x2⋅Λ12))+x2⋅((Λ12x1+x2⋅Λ12)-(Λ21x2+x1⋅Λ21)))

Inne formuły w kategorii Lokalne modele kompozycji

​Iść Nadmiar energii Gibbsa za pomocą równania Wilsona
GE=(-x1⋅ln(x1+x2⋅Λ12)-x2⋅ln(x2+x1⋅Λ21))⋅[R]⋅TWilson
​Iść Nadmiar energii swobodnej Gibbsa przy użyciu równania NRTL
GE=(x1⋅x2⋅[R]⋅TNRTL)⋅(((exp(-α⋅b21[R]⋅TNRTL))⋅(b21[R]⋅TNRTL)x1+x2⋅exp(-α⋅b21[R]⋅TNRTL))+((exp(-α⋅b12[R]⋅TNRTL))⋅(b12[R]⋅TNRTL)x2+x1⋅exp(-α⋅b12[R]⋅TNRTL)))

Jak ocenić Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL?

Ewaluator Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL używa Activity Coefficient of Component 1 = exp((Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej^2)*(((Współczynnik równania NRTL (b21)/([R]*Temperatura dla modelu NRTL))*(exp(-(Współczynnik równania NRTL (α)*Współczynnik równania NRTL (b21))/([R]*Temperatura dla modelu NRTL))/(Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej+Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej*exp(-(Współczynnik równania NRTL (α)*Współczynnik równania NRTL (b21))/([R]*Temperatura dla modelu NRTL))))^2)+((exp(-(Współczynnik równania NRTL (α)*Współczynnik równania NRTL (b12))/([R]*Temperatura dla modelu NRTL))*Współczynnik równania NRTL (b12)/([R]*Temperatura dla modelu NRTL))/((Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej+Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej*exp(-(Współczynnik równania NRTL (α)*Współczynnik równania NRTL (b12))/([R]*Temperatura dla modelu NRTL)))^2)))) do oceny Współczynnik aktywności komponentu 1, Współczynnik aktywności dla składnika 1 za pomocą wzoru z równania NRTL definiuje się jako funkcję 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 przy użyciu równania NRTL za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL, wpisz Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej (x2), Współczynnik równania NRTL (b21) (b21), Temperatura dla modelu NRTL (TNRTL), Współczynnik równania NRTL (α) (α), Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej (x1) & Współczynnik równania NRTL (b12) (b12) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL

Jaki jest wzór na znalezienie Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL?
Formuła Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL jest wyrażona jako Activity Coefficient of Component 1 = exp((Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej^2)*(((Współczynnik równania NRTL (b21)/([R]*Temperatura dla modelu NRTL))*(exp(-(Współczynnik równania NRTL (α)*Współczynnik równania NRTL (b21))/([R]*Temperatura dla modelu NRTL))/(Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej+Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej*exp(-(Współczynnik równania NRTL (α)*Współczynnik równania NRTL (b21))/([R]*Temperatura dla modelu NRTL))))^2)+((exp(-(Współczynnik równania NRTL (α)*Współczynnik równania NRTL (b12))/([R]*Temperatura dla modelu NRTL))*Współczynnik równania NRTL (b12)/([R]*Temperatura dla modelu NRTL))/((Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej+Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej*exp(-(Współczynnik równania NRTL (α)*Współczynnik równania NRTL (b12))/([R]*Temperatura dla modelu NRTL)))^2)))). Oto przykład: 1.000024 = exp((0.6^2)*(((0.12/([R]*550))*(exp(-(0.15*0.12)/([R]*550))/(0.4+0.6*exp(-(0.15*0.12)/([R]*550))))^2)+((exp(-(0.15*0.19)/([R]*550))*0.19/([R]*550))/((0.6+0.4*exp(-(0.15*0.19)/([R]*550)))^2)))).
Jak obliczyć Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL?
Dzięki Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej (x2), Współczynnik równania NRTL (b21) (b21), Temperatura dla modelu NRTL (TNRTL), Współczynnik równania NRTL (α) (α), Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej (x1) & Współczynnik równania NRTL (b12) (b12) możemy znaleźć Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL za pomocą formuły - Activity Coefficient of Component 1 = exp((Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej^2)*(((Współczynnik równania NRTL (b21)/([R]*Temperatura dla modelu NRTL))*(exp(-(Współczynnik równania NRTL (α)*Współczynnik równania NRTL (b21))/([R]*Temperatura dla modelu NRTL))/(Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej+Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej*exp(-(Współczynnik równania NRTL (α)*Współczynnik równania NRTL (b21))/([R]*Temperatura dla modelu NRTL))))^2)+((exp(-(Współczynnik równania NRTL (α)*Współczynnik równania NRTL (b12))/([R]*Temperatura dla modelu NRTL))*Współczynnik równania NRTL (b12)/([R]*Temperatura dla modelu NRTL))/((Frakcja molowa składnika 2 w fazie ciekłej+Frakcja molowa składnika 1 w fazie ciekłej*exp(-(Współczynnik równania NRTL (α)*Współczynnik równania NRTL (b12))/([R]*Temperatura dla modelu NRTL)))^2)))). W tej formule używane są także funkcje Uniwersalna stała gazowa, Uniwersalna stała gazowa, Uniwersalna stała gazowa, Uniwersalna stała gazowa, Uniwersalna stała gazowa, Uniwersalna stała gazowa i 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((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*((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)))))
© 2024-2026. Developed & Maintained by softUsvista Inc.
Copied!