# Калькулятор закона Генри

Закон Генри C = k_H·P в трёх режимах (C из k_H и P; P из C и k_H; k_H из C и P), с таблицей констант Генри при 25 °C в моль/(л·атм), несущих молярные массы для вывода в мг/л, с произвольными k_H и молярной массой и с давлением в атм/кПа/торр. Опоры: CO₂ газировки (k_H = 3.4×10⁻²) при 2.5 атм растворяется до 0.085 М = 3.74085 г/л; O₂ воздуха (k_H = 1.3×10⁻³) при своём парциальном 0.21 атм — до 2.73×10⁻⁴ М = 8.736 мг/л, тот кислород, которым дышат рыбы.

> Каноническая страница: https://elysiatools.com/ru/tools/henry-law-calculator

- **Категория:** Science & Education

- **Ключевые слова:** закон генри, растворимость газов, константа генри, растворённый кислород, растворимость co2, парциальное давление

## Обзор

Калькулятор закона Генри выполняет быстрый расчет растворимости газов в жидкостях по формуле C = k_H · P в трех режимах: определение концентрации, парциального давления или константы Генри. Инструмент содержит встроенную базу констант для основных газов (CO₂, O₂, N₂, H₂, CH₄ и др.) при 25 °C, поддерживает пользовательские параметры и автоматически пересчитывает молярную концентрацию в массовую (мг/л или г/л).

## Входные данные

- **Решить относительно** (select)
- **Газ** (select)
- **Своя константа Генри k_H (моль/(л·атм), заменяет пресет)** (number): e.g. 7.6e-4 for a gas not listed
- **Своя молярная масса (г/моль, для массового вывода)** (number): e.g. 28.05 for C₂H₄
- **Парциальное давление P** (number): e.g. 2.5 atm inside a soda bottle
- **Единица давления** (select)
- **Растворённая концентрация C (моль/л)** (number): e.g. 8.736e-3

## Когда использовать

- Оценка концентрации растворенного кислорода (O₂) или углекислого газа (CO₂) в воде и технологических растворах.
- Расчет необходимого парциального давления газа для насыщения напитков или химических сред.
- Определение экспериментальной константы Генри (k_H) на основе измеренных концентрации и давления.

## Как это работает

- Выберите целевую величину для расчета: концентрацию (C), парциальное давление (P) или константу Генри (k_H).
- Выберите газ из встроенного списка с предустановленными константами при 25 °C либо укажите собственный газ с пользовательскими значениями k_H и молярной массы.
- Задайте известные параметры (давление в атм, кПа или торр, либо концентрацию в моль/л) и получите расчет с выводом молярной и массовой концентраций.

## Сценарии использования

- Экологический мониторинг водоемов: расчет равновесного содержания растворенного кислорода для оценки условий обитания гидробионтов.
- Пищевая промышленность: моделирование степени карбонизации напитков углекислым газом под избыточным давлением.
- Химическая инженерия: расчет фазового равновесия газ-жидкость в абсорберах и реакторах.

## Частые вопросы

### Как формулируется закон Генри в данном калькуляторе?

Используется формула C = k_H · P, где C — молярная концентрация газа в растворе (моль/л), k_H — константа растворимости Генри (моль/(л·атм)), а P — парциальное давление газа над жидкостью.

### При какой температуре заданы встроенные константы газов?

Все предустановленные значения констант Генри (O₂, N₂, CO₂, H₂, He, CO, Ar, CH₄) приведены для стандартной температуры 25 °C.

### Какие единицы давления поддерживаются инструментом?

Давление можно вводить в атмосферах (атм), килопаскалях (кПа) или миллиметрах ртутного столба / торрах (торр).

### Как рассчитывается массовая концентрация в мг/л или г/л?

Массовая концентрация вычисляется умножением молярной концентрации (моль/л) на молярную массу газа (г/моль).

### Можно ли рассчитать растворимость нестандартного газа?

Да, для этого выберите вариант «Свой газ» и вручную введите константу k_H и молярную массу.

## Связанные инструменты

- [Калькулятор закона Бугера-Ламберта-Бера](https://elysiatools.com/ru/tools/beer-lambert-law-calculator): Закон Бугера-Ламберта-Бера A = ε·c·l в обе стороны: поглощение по концентрации или концентрация по измеренному поглощению (повседневный путь количественного анализа). Пропускание T = 10⁻ᴬ идёт рядом, а выход за линейный рабочий диапазон 0.05–1.0 отмечается предупреждением. Опора: НАДН при 340 нм имеет ε = 6220 л·моль⁻¹·см⁻¹, поэтому 100 мкМ в кювете 1 см даёт ровно A = 0.622 — калибровочная точка, на которой стоит половина энзимологии.
- [Калькулятор постоянной кондуктометрической ячейки](https://elysiatools.com/ru/tools/conductivity-cell-constant): Постоянная кондуктометрической ячейки K = κ/G (удельная проводимость, делённая на измеренную), и обратное направление κ = K·G, нужное в каждом полевом измерении. Опоры: ячейка в стандартном растворе KCl 0.01 М (κ = 1412 мкСм/см при 25 °C), показывающая 1.412 мСм, имеет K = 1.000 см⁻¹ — номинальная лабораторная ячейка; та же ячейка с показанием 84.5 мкСм на водопроводной воде даёт κ = 84.5 мкСм/см — прямо в питьевом диапазоне.
- [Калькулятор напряжения Холла](https://elysiatools.com/ru/tools/hall-effect-calculator): Напряжение Холла V_H = I·B/(n·q·t) со знаком носителя в q: электроны (n-тип) дают отрицательные V_H и коэффициент Холла, дырки (p-тип) — положительные; именно этот знак впервые выдал «положительные носители». Концентрация в м⁻³ или см⁻³, толщина до нанометров. Опоры: полупроводниковый слой (n = 10²¹ м⁻³, 100 мкм) при 10 мА и 0.5 Тл выдаёт 0.31 В; медь при солидных 10 А и 1 Тл выжимает лишь ≈ 7 мкВ — на семь порядков больше носителей (8.5×10²⁸ м⁻³), и именно поэтому датчики Холла делают из полупроводников, а не из металла.
- [Калькулятор осмотического давления](https://elysiatools.com/ru/tools/osmotic-pressure-calculator): Осмотическое давление π = i·M·R·T в расширенной версии: фактор Вант-Гоффа i для электролитов, переключатель Кельвин/Цельсий, вывод в атм, кПа, бар и мм рт. ст., плюс режим молярной массы — по измеренным π, температуре и массовой концентрации (г/л) он выдаёт M = π/(i·R·T) и MW = c/M, обычная практика характеризации мембран. Опоры: сахароза 0.1 М при 25 °C даёт π = 2.44653 атм; раствор белка 1 г/л при π = 1 торр и 25 °C решается в MW ≈ 18593.6 г/моль (≈ 18.59 кДа).
- [Калькулятор принципа неопределённости Гейзенберга](https://elysiatools.com/ru/tools/uncertainty-principle-calculator): Три режима принципа неопределённости Δx·Δp ≥ ℏ/2: минимальная неопределённость импульса Δp = ℏ/(2Δx) по заданному Δx; минимальное Δx по заданному Δp; или проверка пары (Δx, Δp) с указанием отношения. Длины в м/мм/мкм/нм/пм, импульсы в кг·м/с, г·см/с или эВ/c; необязательная масса переводит Δp в разброс скоростей Δv = Δp/m (с долей скорости света).
- [Калькулятор уравнения Аррениуса](https://elysiatools.com/ru/tools/arrhenius-equation-calculator): Уравнение Аррениуса k = A·e^(−Ea/RT) в трёх режимах: k из A, Ea и T; предэкспоненциальный A из измеренного k; и Ea по двум точкам (k, T) через Ea = R·ln(k₂/k₁)·T₁T₂/(T₂−T₁). Энергия активации принимается в кДж/моль или ккал/моль и выводится в обоих видах. Опоры: при A = 10¹³ с⁻¹, Ea = 75 кДж/моль и T = 298.15 К k ≈ 0.73 с⁻¹; ускорение скорости вдвое при нагреве от 20 до 30 °C отвечает Ea ≈ 51.2 кДж/моль — классическое правило.
- [Калькулятор ёмкости и времени работы батареи](https://elysiatools.com/ru/tools/battery-capacity-calculator): Ёмкость батареи и время работы, C = I·t, в обе стороны: время работы из ёмкости (мА·ч ÷ мА = часы) или ёмкость, нужная задаче (мА × ч = мА·ч), с опциональным номинальным напряжением, добавляющим энергию (Вт·ч) и мощность (Вт). Опоры: телефонная батарея 4500 мА·ч при средней нагрузке 300 мА работает ровно 15 ч; IoT-датчик, потребляющий 5 мА в течение 30 суток, требует 3600 мА·ч — 3.6 А·ч — одна учебниковая литиевая ячейка.
- [Калькулятор повышения температуры кипения](https://elysiatools.com/ru/tools/boiling-point-elevation): Повышение температуры кипения ΔT_b = K_b·m·i с таблицей растворителей (K_b в К·кг/моль и нормальная т.кип. в °C), фактором Вант-Гоффа i для электролитов и своим растворителем. Опоры: NaCl 0.5 моль/кг в воде (i = 2) кипит на 0.512 °C выше — при 100.512 °C; 0.4 моль/кг в бензоле (K_b = 2.53) поднимает на 1.012 °C до 81.112 °C; гигантский K_b камфоры (5.61) делает её классическим растворителем эбулиоскопии.

## Примеры

- [Примеры Обработки Изображений Web Python](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-python): Примеры обработки изображений Web Python используя PIL/Pillow включая чтение, сохранение, изменение размера и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Java](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-java): Примеры обработки изображений Android Java включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Kotlin](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-kotlin): Примеры обработки изображений Android Kotlin включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Web Rust](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-rust): Примеры обработки изображений Web Rust включая чтение/запись, масштабирование и преобразование форматов
