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[[File:Dilution.png|upright=1.35|thumb|अधिक विलायक मिलाकर विलयन को तनु करना]]तनुकरण एक विलयन (रसायन विज्ञान) में एक विलेय की सांद्रता को कम करने की प्रक्रिया है, सामान्यतः केवल अधिक [[विलायक]] के साथ मिलाकर विलयन में और जल मिलाते हैं। विलयन को तनु करने का अर्थ है बिना अधिक विलेय मिलाए अधिक विलायक मिलाना। परिणामी विलयन को अच्छी तरह मिलाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विलयन के सभी भाग समान हैं।


उदाहरण के लिए हवा में तनु [[गैस]]ों और वाष्पों पर भी यही सीधा संबंध लागू होता है। हालाँकि, गैसों और वाष्प का पूरी तरह से मिश्रण आसानी से पूरा नहीं हो सकता है।{{Citation needed|date=October 2020}}
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।


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। पतला घोल में अभी भी 10 ग्राम नमक ([[NaCl]] का 0.171 मोल (यूनिट) है)।
उदाहरण के लिए, यदि 1 [[लीटर]] जल (विलायक) में 10 [[ग्राम]] [[नमक]] (विलेय) घुला हुआ है, तो इस विलयन में एक निश्चित नमक सांद्रता       ([[मोलरता]]) होती है। यदि कोई इस विलयन में 1 लीटर जल मिलाता है, तो नमक की सघनता कम हो जाती है। पतले विलयन 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:
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कहाँ
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*सी<sub>1</sub> = प्रारंभिक एकाग्रता या दाढ़
*''c''<sub>1</sub> = प्रारंभिक सांद्रता या मोलरता
*वि<sub>1</sub> = प्रारंभिक मात्रा
*''V''<sub>1</sub> = प्रारंभिक मात्रा
*सी<sub>2</sub> = अंतिम एकाग्रता या दाढ़
*''c''<sub>2</sub> = अंतिम सांद्रता या मोलरता
*वि<sub>2</sub> = अंतिम मात्रा
*''V''<sub>2</sub> = अंतिम मात्रा


== 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 मौजूद 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]] एकाग्रता को कम करने के लिए एक निश्चित वेंटिलेशन दर पर आवश्यक समय की गणना करने के लिए समीकरण का उपयोग किया जा सकता है।
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।


<math display="block">D_t=\left [ \frac{V}{Q} \right ] \cdot \ln \left [ \frac{C_\text{initial}}{C_\text{ending}}\right ] </math>
<math display="block">D_t=\left [ \frac{V}{Q} \right ] \cdot \ln \left [ \frac{C_\text{initial}}{C_\text{ending}}\right ] </math>
कभी-कभी समीकरण को इस प्रकार भी लिखा जाता है:
कभी-कभी समीकरण को इस प्रकार भी लिखा जाता है:


<math display="block">\ln \left [ \frac{C_\text{ending}}{C_\text{initial}}\right ] \quad = {-}\frac{Q}{V} \cdot (t_\text{ending} - t_\text{initial}) </math> कहाँ <math>t_\text{initial} = 0</math>
<math display="block">\ln \left [ \frac{C_\text{ending}}{C_\text{initial}}\right ] \quad = {-}\frac{Q}{V} \cdot (t_\text{ending} - t_\text{initial}) </math> जहां <math>t_\text{initial} = 0</math>
*डी<sub>t</sub>= आवश्यक समय; उपयोग किए गए समय की इकाई वही है जो Q के लिए उपयोग की जाती है
*''D''<sub>t</sub>= 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
*V = घन फीट, घन मीटर या लीटर में बंद जगह या कमरे की हवा या गैस की मात्रा
*क्यू = कमरे के अंदर या बाहर वेंटिलेशन दर [[घन फुट प्रति मिनट]], क्यूबिक मीटर प्रति घंटा या [[घन मीटर प्रति सेकंड]]
*''Q''= कमरे के अंदर या बाहर वायु-संचालन दर [[घन फुट प्रति मिनट]], घन  मीटर प्रति घंटा या [[घन मीटर प्रति सेकंड]]
*सी<sub>initial</sub> = कमरे के अंदर वाष्प की प्रारंभिक सांद्रता प्रति मिलियन भागों में मापी गई
*''C''<sub>initial</sub> = पीपीएम में मापी गई कमरे के अंदर वाष्प की प्रारंभिक सांद्रता  
*सी<sub>final</sub> = पीपीएम में कमरे के अंदर वाष्प की अंतिम कम सांद्रता
*''C''<sub>final</sub> = पीपीएम में कमरे के अंदर वाष्प की अंतिम कम सांद्रता


== कमजोर पड़ने वाले वेंटिलेशन समीकरण ==
== 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 कंटेनर से एक तरल लगातार वाष्पित हो जाता है, एक [[अंतर समीकरण]] का उपयोग किया जाना चाहिए:
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:


<math display="block"> \frac{dC}{dt} = \frac{G - Q' C}{V}</math>
<math display="block"> \frac{dC}{dt} = \frac{G - Q' C}{V}</math>
जहां वेंटिलेशन दर को मिक्सिंग फैक्टर K द्वारा समायोजित किया गया है:
जहां वायु-संचालन दर को मिश्रण कारक K द्वारा समायोजित किया गया है:
<math display="block"> Q' = \frac{Q}{K}</math>
<math display="block"> Q' = \frac{Q}{K}</math>
*सी = गैस की एकाग्रता
*''C'' = गैस की सांद्रता
* जी = उत्पादन दर
* ''G'' = उत्पादन दर
* वी = कमरे की मात्रा
* V = कमरे की मात्रा
*क्यू' = वॉल्यूम की समायोजित वेंटिलेशन दर
*''Q''<nowiki/>' = आयतन की समायोजित वायु-संचालन दर


== वेल्डिंग ==
== झलाई ==
वेल्डिंग शर्तों में कमजोर पड़ने को वेल्ड 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 वेल्ड धातु का अंश 0.60 है।
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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*[[प्रतिक्रिया की दर]]
*[[प्रतिक्रिया की दर]]
*आंशिक मोलर मात्रा
*आंशिक मोलर मात्रा
* [[स्पष्ट दाढ़ संपत्ति]]
* [[स्पष्ट दाढ़ संपत्ति|स्पष्ट मोलरता संपत्ति]]
* अतिरिक्त मोलर मात्रा
* अतिरिक्त मोलर मात्रा
* तनुकरण की गर्मी
* तनुकरण की गर्मी
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{{Chemical solutions}}
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Latest revision as of 09:17, 28 June 2023

अधिक विलायक मिलाकर विलयन को तनु करना

तनुकरण एक विलयन (रसायन विज्ञान) में एक विलेय की सांद्रता को कम करने की प्रक्रिया है, सामान्यतः केवल अधिक विलायक के साथ मिलाकर विलयन में और जल मिलाते हैं। विलयन को तनु करने का अर्थ है बिना अधिक विलेय मिलाए अधिक विलायक मिलाना। परिणामी विलयन को अच्छी तरह मिलाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विलयन 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।

उदाहरण के लिए, यदि 1 लीटर जल (विलायक) में 10 ग्राम नमक (विलेय) घुला हुआ है, तो इस विलयन में एक निश्चित नमक सांद्रता (मोलरता) होती है। यदि कोई इस विलयन में 1 लीटर जल मिलाता है, तो नमक की सघनता कम हो जाती है। पतले विलयन 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:

कहाँ

  • 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।

कभी-कभी समीकरण को इस प्रकार भी लिखा जाता है:

जहां

  • 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:

जहां वायु-संचालन दर को मिश्रण कारक K द्वारा समायोजित किया गया है:

  • 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

संदर्भ


बाहरी संबंध