
【化】 Benedict-Webb-Rubin equation
the root of a plant; this
【机】 aetioporphyrin
Buddhist nun; priestess
【建】 propargite
【计】 Weber
【医】 weber
rash; rude; stupid
guest
equation
由于当前未能检索到与本尼迪克特-韦伯-鲁宾方程(Benedict-Webb-Rubin equation)直接相关的权威文献或可信来源,建议您核实该方程名称的准确性。若名称无误,该方程可能是热力学或流体力学领域描述物质状态的特殊方程,通常用于关联气体的压力、温度和体积参数。
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本尼迪克特-韦伯-鲁宾方程(Benedict-Webb-Rubin equation,简称BWR方程)是热力学中用于描述真实气体状态的非理想气体状态方程,主要应用于高压或低温条件下气体行为的计算。以下是其核心信息:
基本功能
该方程通过引入多个修正项,更精确地计算真实气体的压力、体积和温度(PVT)关系,弥补了理想气体定律在高压或高密度条件下的不足。
方程形式
其数学表达式包含体积的幂次项和指数项,典型形式为:
$$
P = frac{RT}{V} + frac{B_0 RT - A_0 - C_0/T}{V} + frac{bRT - a}{V} + frac{aalpha}{V} + frac{c}{V T}left(1+frac{gamma}{V}right)e^{-gamma/V}
$$
其中,( A_0, B_0, C_0, a, b, c, alpha, gamma ) 为物质相关参数,需通过实验测定。
应用领域
主要用于化工工程、天然气处理及制冷技术中,例如液化气体存储、管道输送设计等场景,尤其适用于烃类气体的计算。
历史背景
由美国研究者M. Benedict、G.B. Webb和L.C. Rubin于1940年代提出,是早期复杂状态方程的代表之一,后续衍生出如BWR-Lee-Kesler方程等改进版本。
如需更详细参数或具体应用案例,可参考热力学教材或工程手册中的BWR方程章节。
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