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Die Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen ist die Anzahl der idealen Gleichgewichtsstufen, die für die Flüssig-Flüssig-Extraktion erforderlich sind. Überprüfen Sie FAQs
N=log10((zC-(ysKSolute)(xC-ysKSolute))(1-(1ε))+(1ε))log10(ε)
N - Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen?zC - Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter?ys - Massenanteil des gelösten Stoffes im Lösungsmittel?KSolute - Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes?xC - Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat?ε - Extraktionsfaktor?

Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung aus:.

2.6502Edit=log10((0.5Edit-(0.05Edit2.6Edit)(0.1394Edit-0.05Edit2.6Edit))(1-(12.2Edit))+(12.2Edit))log10(2.2Edit)
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Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
N=log10((zC-(ysKSolute)(xC-ysKSolute))(1-(1ε))+(1ε))log10(ε)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
N=log10((0.5-(0.052.6)(0.1394-0.052.6))(1-(12.2))+(12.2))log10(2.2)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
N=log10((0.5-(0.052.6)(0.1394-0.052.6))(1-(12.2))+(12.2))log10(2.2)
Nächster Schritt Auswerten
N=2.65015450169299
Letzter Schritt Rundungsantwort
N=2.6502

Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen
Die Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen ist die Anzahl der idealen Gleichgewichtsstufen, die für die Flüssig-Flüssig-Extraktion erforderlich sind.
Symbol: N
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter
Der Massenanteil des gelösten Stoffes in der Beschickung ist der Massenanteil des gelösten Stoffes in der Beschickung für den Flüssig-Flüssig-Extraktionsprozess.
Symbol: zC
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte kleiner als 1 sein.
Massenanteil des gelösten Stoffes im Lösungsmittel
Der Massenanteil des gelösten Stoffes im Lösungsmittel ist das Massenverhältnis des gelösten Stoffes im Einlasslösungsmittel zur Lösungsmittelmasse im Flüssig-Flüssig-Extraktionsbetrieb.
Symbol: ys
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes
Der Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes ist definiert als die Konzentration des gelösten Stoffes in der Extraktphase dividiert durch die Konzentration des gelösten Stoffes in der Raffinatphase.
Symbol: KSolute
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat
Der Massenanteil des gelösten Stoffes in der Raffinatphase ist der Massenanteil des gelösten Stoffes in der Raffinatphase nach der Trennung des ternären Gemisches.
Symbol: xC
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte kleiner als 1 sein.
Extraktionsfaktor
Der Extraktionsfaktor ist definiert als das Verhältnis der Steigung der Gleichgewichtslinie zur Steigung der Betriebslinie.
Symbol: ε
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 1 sein.
log10
Der dekadische Logarithmus, auch als Zehnerlogarithmus oder dezimaler Logarithmus bezeichnet, ist eine mathematische Funktion, die die Umkehrung der Exponentialfunktion darstellt.
Syntax: log10(Number)

Andere Formeln zum Finden von Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen

​ge Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen
N=log10(zCXN)log10((KSoluteE'F')+1)
​ge Anzahl der Stufen für Extraktionsfaktor gleich 1
N=(zC-(ysKSolute)xC-(ysKSolute))-1

Andere Formeln in der Kategorie Kremsers Gleichung für die Flüssig-Flüssig-Extraktion

​ge Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit aus Aktivitätskoeffizienten
KCarrierLiq=ΥaRΥaE
​ge Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit aus Massenanteil
KCarrierLiq=yAxA
​ge Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes aus dem Aktivitätskoeffizienten
KSolute=ΥcRΥcE
​ge Verteilungskoeffizient von gelösten Stoffen aus Massenanteilen
KSolute=yCxC

Wie wird Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung ausgewertet?

Der Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung-Evaluator verwendet Number of Equilibrium Extraction Stages = (log10(((Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter-(Massenanteil des gelösten Stoffes im Lösungsmittel/Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes))/(((Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat-Massenanteil des gelösten Stoffes im Lösungsmittel)/Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes)))*(1-(1/Extraktionsfaktor))+(1/Extraktionsfaktor)))/(log10(Extraktionsfaktor)), um Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen, Die Formel für die Anzahl der Extraktionsstufen nach der Kremser-Gleichung ist definiert als die Berechnung der Anzahl der Stufen für den Extraktionsbetrieb gemäß der Kremser-Souders-Brown-Gleichung auszuwerten. Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen wird durch das Symbol N gekennzeichnet.

Wie wird Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung zu verwenden, geben Sie Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter (zC), Massenanteil des gelösten Stoffes im Lösungsmittel (ys), Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes (KSolute), Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat (xC) & Extraktionsfaktor (ε) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung

Wie lautet die Formel zum Finden von Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung?
Die Formel von Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung wird als Number of Equilibrium Extraction Stages = (log10(((Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter-(Massenanteil des gelösten Stoffes im Lösungsmittel/Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes))/(((Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat-Massenanteil des gelösten Stoffes im Lösungsmittel)/Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes)))*(1-(1/Extraktionsfaktor))+(1/Extraktionsfaktor)))/(log10(Extraktionsfaktor)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2.650155 = (log10(((0.5-(0.05/2.6))/(((0.1394-0.05)/2.6)))*(1-(1/2.2))+(1/2.2)))/(log10(2.2)).
Wie berechnet man Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung?
Mit Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter (zC), Massenanteil des gelösten Stoffes im Lösungsmittel (ys), Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes (KSolute), Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat (xC) & Extraktionsfaktor (ε) können wir Anzahl der Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung mithilfe der Formel - Number of Equilibrium Extraction Stages = (log10(((Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter-(Massenanteil des gelösten Stoffes im Lösungsmittel/Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes))/(((Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat-Massenanteil des gelösten Stoffes im Lösungsmittel)/Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes)))*(1-(1/Extraktionsfaktor))+(1/Extraktionsfaktor)))/(log10(Extraktionsfaktor)) finden. Diese Formel verwendet auch Zehner Logarithmus (log10) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen-
  • Number of Equilibrium Extraction Stages=(log10(Mass Fraction of Solute in the Feed/N Stages Mass Fraction of Solute in Raffinate))/(log10(((Distribution Coefficient of Solute*Solute Free Extract Phase Flowrate in LLE)/Solute Free Feed Flowrate in Extraction)+1))OpenImg
  • Number of Equilibrium Extraction Stages=((Mass Fraction of Solute in the Feed-(Mass Fraction of Solute in the Solvent/Distribution Coefficient of Solute))/(Mass Fraction of Solute in the Raffinate-(Mass Fraction of Solute in the Solvent/Distribution Coefficient of Solute)))-1OpenImg
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