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[[File:Dilution.png|upright=1.35|thumb|अधिक विलायक मिलाकर विलयन को | [[File:Dilution.png|upright=1.35|thumb|अधिक विलायक मिलाकर विलयन को तनु करना]]तनुकरण एक घोल (रसायन विज्ञान) में एक विलेय की सांद्रता को कम करने की प्रक्रिया है, सामान्यतः केवल अधिक [[विलायक]] के साथ मिलाकर घोल में और पानी मिलाते हैं। विलयन को तनु करने का अर्थ है बिना अधिक विलेय मिलाए अधिक विलायक मिलाना। परिणामी घोल को अच्छी तरह मिलाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि घोल के सभी भाग समान हैं। | ||
उदाहरण के लिए हवा में तनु [[ | उदाहरण के लिए हवा में तनु [[Index.php?title=गैसों|गैसों]] और वाष्पों पर भी यही सीधा संबंध लागू होता है। यद्यपि, गैसों और वाष्प का पूरी तरह से मिश्रण आसानी से पूरा नहीं हो सकता है।{{Citation needed|date=October 2020}} | ||
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== बेसिक रूम पर्ज समीकरण == | == बेसिक रूम पर्ज समीकरण == | ||
बेसिक रूम पर्ज समीकरण का उपयोग औद्योगिक स्वच्छता में किया जाता है। यह एक बंद स्थान में | बेसिक रूम पर्ज समीकरण का उपयोग औद्योगिक स्वच्छता में किया जाता है। यह एक बंद स्थान में उपस्थित ज्ञात वाष्प सांद्रता को कम वाष्प सांद्रता तक कम करने के लिए आवश्यक समय निर्धारित करता है। समीकरण केवल तभी लागू किया जा सकता है जब वाष्प या गैस की शुद्ध मात्रा को स्वच्छ हवा या गैस से बदल दिया जाए। उदाहरण के लिए, एक कमरे में उच्च [[कार्बन मोनोआक्साइड]] सांद्रता को कम करने के लिए एक निश्चित वायु-संचालन दर पर आवश्यक समय की गणना करने के लिए समीकरण का उपयोग किया जा सकता है। | ||
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बेसिक रूम पर्ज समीकरण का उपयोग केवल पर्ज परिदृश्यों के लिए किया जा सकता है। ऐसे परिदृश्य में जहां एक हवादार कमरे में एक | बेसिक रूम पर्ज समीकरण का उपयोग केवल पर्ज परिदृश्यों के लिए किया जा सकता है। ऐसे परिदृश्य में जहां एक हवादार कमरे में एक पात्र से एक तरल लगातार वाष्पित हो जाता है, एक [[Index.php?title=अवकल समीकरण|अवकल समीकरण]] का उपयोग किया जाना चाहिए: | ||
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झलाई शर्तों में कमजोर पड़ने को झाल धातु के कुल वजन से विभाजित आधार धातु के वजन के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास 0.40 का तनुकरण है, तो उपभोज्य इलेक्ट्रोड से आए झाल धातु का अंश 0.60 है। | |||
== यह भी देखें == | == यह भी देखें == | ||
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* तनुकरण की गर्मी | * तनुकरण की गर्मी |
Revision as of 12:07, 21 June 2023
तनुकरण एक घोल (रसायन विज्ञान) में एक विलेय की सांद्रता को कम करने की प्रक्रिया है, सामान्यतः केवल अधिक विलायक के साथ मिलाकर घोल में और पानी मिलाते हैं। विलयन को तनु करने का अर्थ है बिना अधिक विलेय मिलाए अधिक विलायक मिलाना। परिणामी घोल को अच्छी तरह मिलाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि घोल के सभी भाग समान हैं।
उदाहरण के लिए हवा में तनु गैसों और वाष्पों पर भी यही सीधा संबंध लागू होता है। यद्यपि, गैसों और वाष्प का पूरी तरह से मिश्रण आसानी से पूरा नहीं हो सकता है।[citation needed]
उदाहरण के लिए, यदि 1 लीटर पानी (विलायक) में 10 ग्राम नमक (विलेय) घुला हुआ है, तो इस घोल में एक निश्चित नमक सांद्रता (मोलरता) होती है। यदि कोई इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाता है, तो नमक की सघनता कम हो जाती है। पतले घोल में अभी भी 10 ग्राम नमक (NaCl का 0.171 मोल (इकाई) है)।
गणितीय रूप से इस संबंध को समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है:
- c1 = प्रारंभिक सांद्रता या मोलरता
- V1 = प्रारंभिक मात्रा
- c2 = अंतिम सांद्रता या मोलरता
- V2 = अंतिम मात्रा
बेसिक रूम पर्ज समीकरण
बेसिक रूम पर्ज समीकरण का उपयोग औद्योगिक स्वच्छता में किया जाता है। यह एक बंद स्थान में उपस्थित ज्ञात वाष्प सांद्रता को कम वाष्प सांद्रता तक कम करने के लिए आवश्यक समय निर्धारित करता है। समीकरण केवल तभी लागू किया जा सकता है जब वाष्प या गैस की शुद्ध मात्रा को स्वच्छ हवा या गैस से बदल दिया जाए। उदाहरण के लिए, एक कमरे में उच्च कार्बन मोनोआक्साइड सांद्रता को कम करने के लिए एक निश्चित वायु-संचालन दर पर आवश्यक समय की गणना करने के लिए समीकरण का उपयोग किया जा सकता है।
- Dt= आवश्यक समय; उपयोग किए गए समय की इकाई वही है जो Q के लिए उपयोग की जाती है
- V = घन फीट, घन मीटर या लीटर में बंद जगह या कमरे की हवा या गैस की मात्रा
- Q= कमरे के अंदर या बाहर वायु-संचालन दर घन फुट प्रति मिनट, घन मीटर प्रति घंटा या घन मीटर प्रति सेकंड
- Cinitial = पीपीएम में मापी गई कमरे के अंदर वाष्प की प्रारंभिक सांद्रता
- Cfinal = पीपीएम में कमरे के अंदर वाष्प की अंतिम कम सांद्रता
तनुकरण वायु-संचालन समीकरण
बेसिक रूम पर्ज समीकरण का उपयोग केवल पर्ज परिदृश्यों के लिए किया जा सकता है। ऐसे परिदृश्य में जहां एक हवादार कमरे में एक पात्र से एक तरल लगातार वाष्पित हो जाता है, एक अवकल समीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए:
- C = गैस की सांद्रता
- G = उत्पादन दर
- V = कमरे की मात्रा
- Q' = आयतन की समायोजित वायु-संचालन दर
झलाई
झलाई शर्तों में कमजोर पड़ने को झाल धातु के कुल वजन से विभाजित आधार धातु के वजन के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास 0.40 का तनुकरण है, तो उपभोज्य इलेक्ट्रोड से आए झाल धातु का अंश 0.60 है।
यह भी देखें
- विस्थापन वेंटिलेशन
- प्रतिक्रिया की दर
- आंशिक मोलर मात्रा
- स्पष्ट मोलरता संपत्ति
- अतिरिक्त मोलर मात्रा
- तनुकरण की गर्मी
संदर्भ