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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(zCXN)log10((KSoluteE'F')+1)
N - Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen?zC - Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter?XN - N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat?KSolute - Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes?E' - Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE?F' - Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion?

Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen aus:.

2.9988Edit=log10(0.5Edit0.0334Edit)log10((2.6Edit62Edit110Edit)+1)
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Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
N=log10(zCXN)log10((KSoluteE'F')+1)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
N=log10(0.50.0334)log10((2.662kg/s110kg/s)+1)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
N=log10(0.50.0334)log10((2.662110)+1)
Nächster Schritt Auswerten
N=2.99880717998376
Letzter Schritt Rundungsantwort
N=2.9988

Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen 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.
N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat
Der N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes in der Raffinatphase ist der Massenanteil des gelösten Stoffes in der Raffinatphase auf Basis des gelösten Stoffes nach N LLE-Stufen.
Symbol: XN
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte kleiner als 1 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.
Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE
Die Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE ist die Flussrate des extrahierenden Lösungsmittels nach der Trennung im Flüssig-Flüssig-Extraktionsvorgang.
Symbol: E'
Messung: MassendurchsatzEinheit: kg/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion
Die Flussrate der lösungsmittelfreien Beschickung bei der Extraktion ist die Flussrate der Trägerflüssigkeit zum Flüssig-Flüssig-Extraktionsvorgang zur Trennung.
Symbol: F'
Messung: MassendurchsatzEinheit: kg/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 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 Extraktionsstufen nach Kremser Gleichung
N=log10((zC-(ysKSolute)(xC-ysKSolute))(1-(1ε))+(1ε))log10(ε)
​ge Anzahl der Stufen für Extraktionsfaktor gleich 1
N=(zC-(ysKSolute)xC-(ysKSolute))-1

Andere Formeln in der Kategorie Gleichgewichtsstufenberechnungen für nicht mischbare (reine) Lösungsmittel und Trägerflüssigkeiten

​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 idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen ausgewertet?

Der Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen-Evaluator verwendet Number of Equilibrium Extraction Stages = (log10(Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter/N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat))/(log10(((Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes*Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE)/Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion)+1)), um Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen, Die Formel für die Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen ist definiert als die Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen, die erforderlich sind, um die Extraktion des Raffinat-Massenanteils aus dem gegebenen Beschickungs-Massenanteil zu erreichen auszuwerten. Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen wird durch das Symbol N gekennzeichnet.

Wie wird Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen zu verwenden, geben Sie Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter (zC), N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat (XN), Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes (KSolute), Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE (E') & Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion (F') ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen

Wie lautet die Formel zum Finden von Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen?
Die Formel von Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen wird als Number of Equilibrium Extraction Stages = (log10(Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter/N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat))/(log10(((Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes*Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE)/Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion)+1)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2.998807 = (log10(0.5/0.0334))/(log10(((2.6*62)/110)+1)).
Wie berechnet man Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen?
Mit Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter (zC), N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat (XN), Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes (KSolute), Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE (E') & Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion (F') können wir Anzahl der idealen Gleichgewichtsextraktionsstufen mithilfe der Formel - Number of Equilibrium Extraction Stages = (log10(Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter/N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat))/(log10(((Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes*Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE)/Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion)+1)) 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-(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)))*(1-(1/Extraction Factor))+(1/Extraction Factor)))/(log10(Extraction Factor))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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