a) Para encontrar a pressão no interior do biorreator considerando que os gases comportam-se como ideais, podemos utilizar a equação dos gases ideais: PV = nRT, onde P é a pressão, V é o volume, n é o número de mols, R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura em Kelvin. Primeiro, precisamos converter a temperatura de 35 °C para Kelvin. A fórmula de conversão é: T(K) = T(°C) + 273,15. Portanto, T(K) = 35 + 273,15 = 308,15 K. Agora, vamos calcular o número de mols de CO2. A massa molar do CO2 é 44 g/mol. Portanto, o número de mols (n) é igual à massa (m) dividida pela massa molar (M): n = m/M = 22 g/44 g/mol = 0,5 mol. Substituindo os valores na equação dos gases ideais, temos: P * 25,25 L = 0,5 mol * 0,0821 atm L/mol K * 308,15 K. Podemos isolar a pressão (P) dividindo ambos os lados da equação por 25,25 L: P = (0,5 mol * 0,0821 atm L/mol K * 308,15 K) / 25,25 L. Calculando essa expressão, encontramos a pressão no interior do biorreator. b) Para encontrar a pressão no interior do biorreator considerando a equação de correção de Beattie-Bridgeman, é necessário ter mais informações sobre o sistema e os parâmetros utilizados nessa equação. Sem esses dados, não é possível responder à pergunta. c) Da mesma forma que na questão anterior, para encontrar a pressão no interior do biorreator considerando a equação de correção de Benedict-Webb-Rubin, é necessário ter mais informações sobre o sistema e os parâmetros utilizados nessa equação. Sem esses dados, não é possível responder à pergunta. d) Para analisar se o biorreator suportará a pressão dos gases e a consequência da escolha dos métodos de cálculo, é necessário comparar a pressão encontrada nos itens anteriores com a pressão máxima suportada pelo biorreator. Caso a pressão encontrada seja maior que a pressão máxima suportada, o biorreator não será capaz de suportar a pressão dos gases. A escolha dos métodos de cálculo pode influenciar nos resultados obtidos, portanto, é importante considerar a precisão e a confiabilidade de cada método.
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